Sign in

GBIF España/Spain

@gbif.es
2.7K followers 1.5K following 852 posts

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

PostsRepliesMedia
GBIF España/Spain @gbif.es · 20h
Al menos el 80 % de los datos recientes de @gbif.org nacen en la #cienciaciudadana. Una guía explica cómo usar en Ciencia los datos abiertos de @inaturalist.bsky.social. Los autores recomiendan descargarlos a través de GBIF, que asigna un DOI a cada descarga: ▶️ doi.org/10.1093/bios... #CiteTheDOI
¿Puede una foto convertirse en dato científico?
Sí, gracias a la ciencia ciudadana. Una guía explica cómo usar con rigor los datos abiertos de iNaturalist en investigación.
Foto: Chrysops viduatus. Autor: Diego González Dopico (https://spain.inaturalist.org/people/diegodgd). Licencia: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)Datos abiertos con licencia propia
En la plataforma de ciencia ciudadana iNaturalist, cada observador puede licenciar por separado la observación. la foto y el sonido. Cerca del 23 % de las observaciones no tienen licencia abierta y no llegan a GBIF.
Figura: Esquema de una observación de iNaturalist tomada del sitio web de iNaturalist, que ilustra las tres fuentes de datos con derechos de autor independientes asociadas a los registros de iNaturalist: datos de fotografía, datos de sonido y datos de observación. El diagrama también muestra dónde se puede encontrar la información sobre derechos de autor y licencias para cada tipo de dato. Las fotos y los sonidos con cualquier designación de Creative Commons (CC) se comparten con GBIF para su uso científico, mientras que las observaciones deben estar designadas como CC0, CC‑BY o CC‑BY‑NC (la opción predeterminada) para ser compartidas con GBIF. Los investigadores son responsables de garantizar que los datos se utilicen de acuerdo con las licencias aplicables.GBIF es la vía recomendada a los datos abiertos
GBIF reúne observaciones de iNaturalist con grado de investigación y licencia abierta. Cada descarga de GBIF recibe un DOI, lo que permite repetir los análisis.
Figura: Diagrama de flujo para determinar el mejor método de descargar datos de observación de iNaturalistLa guía propone cuatro pasos
Enseña a entender, obtener, analizar y reproducir los datos abiertos de ciencia ciudadana. ¿Qué es lo que más te cuesta cuando los usas? Cuéntanos tu experiencia.
Figura: Utilizar eficazmente los datos de iNaturalist en la investigación científica requiere comprender, en varios niveles, cómo interpretar los datos, cómo obtenerlos, cómo analizarlos y cómo garantizar la reproducibilidad
043
GBIF España/Spain @gbif.es · 02/10/2026
Hugo de Boer, jefe de la delegación de Noruega en GBIF, inaugura el Simposio Científico de GBIF en Oslo, en la última jornada de reuniones del Consejo de Gobierno La ciencia cierra el #GB33 🌍 #GBIF
052
GBIF España/Spain @gbif.es · 01/10/2026
Joe Miller, Secretario Ejecutivo de GBIF, comparte en #GB33 una mirada directa a los 25 años de la red y a los retos que marcarán su evolución en los próximos años
Foto de Joe Miller en #GB33
010
GBIF España/Spain @gbif.es · 01/10/2026
Astrid Shomaker, Secretaria Ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas, abre el tercer día de reuniones del Consejo de Gobierno de GBIF #GB33 @gbif.org
Foto de la intervención de Astrid Shomaker en GB33
020
GBIF España/Spain @gbif.es · 30/09/2026
El escarabajo australiano del eucalipto (𝑇𝑟𝑎𝑐𝘩𝑦𝑚𝑒𝑙𝑎 𝑠𝑙𝑜𝑎𝑛𝑒𝑖) llegó a España en 2014 y colonizó Almería en 2020, pero su población ha caído allí en cuatro años de seguimiento. Un estudio sobre #invasionesbiológicas analiza el clima de 705 registros de GBIF y otras fuentes: ▶️ doi.org/10.1111/jen....
¿Qué detiene al escarabajo australiano del eucalipto?
Este defoliador ya vive en Europa, Asia y América. Un estudio analiza por qué su invasión parece haberse detenido en el sureste peninsular.
Foto: Trachymela sloanei. Autora: Carmen González (https://spain.inaturalist.org/people/carmendgq). Licencia: CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)Trachymela sloanei ocupa climas templados y semiáridos.
705 registros únicos de presencia, de GBIF y otras fuentes, se concentran en climas mediterráneos y subtropicales y aparecen también en climas semiáridos.
Figura: “(a) Registros de presencia de Trachymela sloanei en todo el mundo y, en particular, en la Península Ibérica, junto con las zonas climáticas de Köppen‑Geiger. (b) Número de registros de presencia de T. sloanei dentro de cada zona climática de Köppen‑Geiger, considerando tanto el área nativa como el área invadida.La población de Trachymela sloanei se desploma en Almería
La mediana de adultos por cada observación (en cajas nido de curruca) bajó de 20 en 2022 a 1 en 2023 y 2024 tras cuatro años de seguimiento de esta invasión biológica.
Figura: Número máximo mediano de imagos de Trachymela sloanei registrados entre 2021 y 2024 detrás de las cajas nido (los datos de 2021 corresponden al periodo del 25 de junio al 8 de agosto, y los de 2022–2024 al periodo del 14 de junio al 11 de julio). Se muestran los tamaños de muestra (es decir, el número de cajas nido monitorizadas). Los datos de 2021 proceden de Valera et al. (2024). Las cajas representan los percentiles 25% y 75%, y los bigotes se extienden hasta 1,5 × IQR.Almería recibe menos lluvia que Cádiz, donde T. sloanei llegó primero.
Los autores sospechan que es la sequía la que frena esta invasión biológica. ¿Conoces alguna otra especie invasora a la que el clima mantenga a raya?
Figura: Curvas de densidad de las poblaciones invasoras de Trachymela sloanei en el sureste (Almería) y suroeste (Cádiz) de España para diversas variables climáticas.
033
GBIF España/Spain @gbif.es · 28/09/2026
Francisco Pando presentó en #TDWG2026 el nuevo esquema geográfico mundial para el registro de distribuciones de (no solo) plantas. Rubén Pérez y Vicente Ruiz, del equipo de GBIF España, también participaron en el congreso de Oslo hasta su clausura
Francisco Pando, de GBIF España, presenta en la TDWG 2026 "The new World Geographical Scheme for Recording (not only) Plant Distributions: process, progress and challenges"El equipo de GBIF España en la TDWG 2026Foto de grupo en la TDWG 2026 Rubén Pérez y Vicente Ruiz, de GBIF España, en la TDWG 2026
021
GBIF España/Spain @gbif.es · 25/09/2026
El SARTI-MAR Research Group (UPC) publica en GBIF datos del observatorio submarino OBSEA, frente a Vilanova i la Geltrú. Sus 7 datasets analizan imágenes submarinas con IA para detectar peces y suman ya más de 4 millones de registros. ▶️ www.gbif.org/publisher/0c... @upc.edu @gbif.org
Infografía:
NUEVA INCORPORACIÓN
Institución
SARTI-MAR Research Group, Universitat Politècnica de Catalunya
Tipo de organización: Universidad pública.
https://cdsarti.org
Martínez E, Nogueras M, Toma D M, Artero-Delgado C, Carandell M, Sarria D, Garcia-Benadi A, Batet G, Prat O, Baños P, Bghiel I, Cadena J, García L, Vidal N, del Rio J (2026). Biodiversity at OBSEA seabed observatory 2026. SARTI-MAR Research Group, Universitat Politècnica de Catalunya. Sampling event dataset https://doi.org/10.5281/zenodo.22797785 accessed via GBIF.org on 2026-09-25. https://gbif.org/occurrence/6529568681Martínez E, Nogueras M, Toma D M, Artero-Delgado C, Carandell M, Sarria D, Garcia-Benadi A, Batet G, Prat O, Baños P, Bghiel I, Cadena J, García L, Vidal N, del Rio J (2026). Biodiversity at OBSEA seabed observatory 2024. SARTI-MAR Research Group, Universitat Politècnica de Catalunya. Sampling event dataset https://doi.org/10.5281/zenodo.22797802 accessed via GBIF.org on 2026-09-25. https://gbif.org/occurrence/6531824409
031
GBIF España/Spain @gbif.es · 24/09/2026
Joe Miller, Secretario Ejecutivo de GBIF, presenta hoy "GBIF after 25 years" en la #TDWG2026, la conferencia anual dedicada a los estándares de información sobre biodiversidad. Repasa así el camino, desde su fundación en 2001, de una infraestructura que hoy conecta datos de 70 países @gbif.org
042
GBIF España/Spain @gbif.es · 22/09/2026
Un #gato doméstico amplió su área de campeo a más de 300 hectáreas en #SierraNevada durante la época de celo. La hembra del estudio, en cambio, no superó las 18 hectáreas. Los datos muestran el riesgo de solapamiento con el #gatomontés: ▶️ doi.org/10.7325/Gale... #CiteTheDOI @gbif.org
Un gato macho, 300 hectáreas
Según el GPS, así se movió un gato doméstico (Felis catus) por Sierra Nevada mientras buscaba pareja.
Foto: Felis catus. Autor: Marc Faucher (https://spain.inaturalist.org/people/pfaucher). Licencia: CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)Dos gatos, dos territorios
El mapa muestra los recorridos del macho y la hembra entre dos casas rurales de Sierra Nevada: 300 hectáreas frente a apenas 18
Figura: Mapa del área de estudio en la parte oriental del Espacio Natural de Sierra Nevada que muestra: a) la ubicación en España; b) la ubicación dentro del Espacio Natural de Sierra Nevada; c) las casas de campo donde ambos gatos domésticos fueron equipados con collares GPS (Casa 1), la otra casa de campo de la que procede el macho (Casa 2), junto con los puntos de localización y los ámbitos de hogar MCP al 95 % de ambos gatos (en rojo la hembra, en azul el macho); y d) los desplazamientos detallados del macho entre las dos casas.Vecino y en riesgo: el gato montés
El gato montés (Felis silvestris) comparte hábitat con estos gatos domésticos en Sierra Nevada, con riesgo de hibridación y contagios.
Foto: Felis sylvestris. Autor: Javier Pi Vallina (https://spain.inaturalist.org/people/javipi99). Licencia: CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)El otro riesgo: la depredación
En Sierra Nevada, gatos domésticos y monteses cazan las mismas presas: pequeños mamíferos, aves, reptiles. Un gato suelto añade presión de caza directa
Foto: Felis catus. Autor: Cristian Grijalba (https://spain.inaturalist.org/people/zkorpiux). Licencia: CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
0127
GBIF España/Spain @gbif.es · 21/09/2026
GBIF España participa en la #TDWG2026 de Oslo, la conferencia anual de estándares de datos de biodiversidad. Su lema, "Research and Robot-ready Biodiversity Data Standards", propone prepararlos para sistemas automatizados y de IA. participamos también en talleres previos 👉 gbif.es/gbif-espana-...
Logotipo de la #TDWG2026Vicente Ruiz participa en el Living Atlases WorkshopRubén Pérez participó en el TDWG Sensitive Species Data Extension Task GroupAsistentes a la #TDWG2026
0125
GBIF España/Spain @gbif.es · 21/09/2026
GBIF España, representada por Vicente Ruiz y Francisco Pando, participó este fin de semana en el Living Atlases Workshop, evento previo al #TDWG2026 en Oslo: despliegue, contribución y futuro técnico de la red Living Atlases: 👉 www.tdwg.org/conferences/... @gbif.org #GBIF #Biodiversidad
030
GBIF España/Spain @gbif.es · 17/09/2026
Francisco Pando habla de metadatos y licencias de uso de los datos en el #tallerGBIFPublicaciónXMCNC-IBB, que se desarrolla en el entorno del Jardín Botánico de Barcelona (Institut Botànic de Barcelona (IBB)) @ibb-botanic.bsky.social
Francisco Pando, de GBIF España, en aula del I Taller GBIF.ES: Estandarización, documentación y publicación de datos de biodiversidad en coleccionesPulsera de acceso de un participante en el I Taller GBIF.ES: Estandarización, documentación y publicación de datos de biodiversidad en coleccionesPaseo de los participantes en el I Taller GBIF.ES: Estandarización, documentación y publicación de datos de biodiversidad en colecciones por el Jardí Botànic de BarcelonaJardí Botànic de Barcelona
040
GBIF España/Spain @gbif.es · 17/09/2026
Hoy, en el I Taller GBIF.ES: Estandarización, documentación y publicación de datos de biodiversidad en colecciones que se imparte en Barcelona, nos dedicaremos a la validación y mejora de la calidad de los datos y la publicación de datos y 𝘥𝘢𝘵𝘢 𝘱𝘢𝘱𝘦𝘳𝘴. #tallerGBIFPublicaciónXMCNC-IBB @gbif.org
Foto del aula del I Taller GBIF.ES: Estandarización, documentación y publicación de datos de biodiversidad en coleccionesKatia Cezón, de GBIF España, orienta a los participantes en el I Taller GBIF.ES: Estandarización, documentación y publicación de datos de biodiversidad en coleccionesKatia Cezón, de GBIF España, orienta a los participantes en el I Taller GBIF.ES: Estandarización, documentación y publicación de datos de biodiversidad en coleccionesKatia Cezón, de GBIF España, orienta a los participantes en el I Taller GBIF.ES: Estandarización, documentación y publicación de datos de biodiversidad en colecciones
040
GBIF España/Spain @gbif.es · 16/09/2026
Comienza el I Taller GBIF.ES: Estandarización, documentación y publicación de datos de biodiversidad en colecciones. Veremos de forma práctica el proceso de preparación y publicación de datos, desde Darwin Core hasta IPT y otras herramientas: 👉 gbif.es/talleres/i-t... #tallerGBIFPublicaciónXMCNC-IBB
Francisco Pando en el aula del I Taller GBIF.ES: Estandarización, documentación y publicación de datos de biodiversidad en coleccionesFrancisco Pando en el aula del I Taller GBIF.ES: Estandarización, documentación y publicación de datos de biodiversidad en coleccionesFrancisco Pando en el aula del I Taller GBIF.ES: Estandarización, documentación y publicación de datos de biodiversidad en coleccionesKatia Cezón en el aula del I Taller GBIF.ES: Estandarización, documentación y publicación de datos de biodiversidad en colecciones
040
GBIF España/Spain @gbif.es · 16/09/2026
Nuevo juego de datos publicado en @gbif.org: ¿sabías que la vigilancia de especies invasoras también genera datos sobre otras especies? VespApp, la app ciudadana de @uib.cat contra la avispa velutina 🐝, aporta 571 registros de fauna no diana: ▶️ doi.org/10.15470/jl2... #CiteTheDOI
Infografía
NUEVAS INCORPORACIONES
Juego de datos
Non-target fauna reported through VespApp: a citizen science app to control the yellow-legged hornet (Vespa velutina) in Spain
Universitat de les Illes Balears
CC BY NCLogotipo de VespAppFoto: Vespa velutina. Autor: Boris Mittermeier (https://spain.inaturalist.org/people/bobbislav). Licencia: CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)Ilustración: "Salva nuestras abejas" - VESPAPP - Añade avispamiento
021
GBIF España/Spain @gbif.es · 08/09/2026
Azores tiene menos especies de #peces costeros que Canarias, pero mayor diversidad de rasgos funcionales. Un estudio sobre #Macaronesia con datos de @gbif.org explica por qué la cantidad no lo dice todo ▶️ doi.org/10.1111/jbi.... #CiteTheDOI ¿Te lo esperabas?
Rasgos funcionales: lo que el número de especies no cuenta 
Un nuevo estudio analiza el tamaño, el hábitat y otros rasgos que estructuran las comunidades de peces costeros en la Macaronesia (Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde).
Foto: Grammicolepis brachiusculus (https://spain.inaturalist.org/photos/593120398). Autor: MARC MARTIN SOLA (https://spain.inaturalist.org/people/marcm13). Licencia: CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)25 grados de latitud, cuatro archipiélagos, un mismo estudio
De las aguas templadas de Azores a las tropicales de Cabo Verde, la Macaronesia alberga 682 especies de peces costeros.
Figura: Ubicación de los archipiélagos macaronésicos en el Atlántico Norte: Azores (AZO), Madeira (MAD), Islas Canarias (CAN) y Cabo Verde (CVD). Los límites representan las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE).Canarias supera en peces costeros al resto de Macaronesia
Esta región reúne 416 especies frente a las 315 de Azores, pero un mayor número de especies no implica una mayor diversidad funcional.
Figura: Riqueza taxonómica de los peces marinos en los archipiélagos de Macaronesia. Número de clases, órdenes, familias, géneros y especies registrados en Azores (AZO), Madeira (MAD), Islas Canarias (CAN) y Cabo Verde (CVD), junto con la riqueza total en toda la región.La sorpresa de los rasgos funcionales
Con menos especies, Azores combina más tamaños y afinidades de hábitat que el resto. ¿Qué pesa más en un pez costero, su tamaño o su hábitat?
Figura: Espacio de rasgos funcionales (PCoA) para los ensamblajes de peces costeros en los cuatro archipiélagos de Macaronesia.
061
GBIF España/Spain @gbif.es · 02/09/2026
Nuestra compañera Montse Almaraz presenta hoy en el XXVII Congreso Español y VIII Ibérico de Ornitología 🐦 el póster "Juegos de datos ornitológicos en el universo de GBIF España" hdl.handle.net/10261/443238.
Montse Almaraz, de GBIF España, posa junto al póster "Juegos de datos ornitológicos en el universo de GBIF España" expuesto, algo torcido, en el 27 Congreso Español y 8 Ibérico de OrnitologíaVista del recinto donde se celebra el 27 Congreso Español y 8 Ibérico de OrnitologíaMontse Almaraz, de GBIF España, posa junto al póster "Juegos de datos ornitológicos en el universo de GBIF España" expuesto en el 27 Congreso Español y 8 Ibérico de Ornitología
053
GBIF España/Spain @gbif.es · 01/09/2026
iDigBio abre la inscripción al curso online gratuito “Strategic Planning for Biodiversity Collections”, dirigido a quienes gestionan #coleccionesbiológicas. Ocho sesiones para crear un plan estratégico propio. 📆 Los viernes, del 18/9 al 20/11/2026 de 17 a 18 h CEST: gbif.es/idigbio-abre...
iDigBio abre la inscripción a un curso online gratuito de planificación estratégica para colecciones biológicas
011
GBIF España/Spain @gbif.es · 26/08/2026
¿Cómo logró adaptarse una planta tóxica americana a climas fríos en todo el planeta? Un estudio revela el cambio de nicho climático de 𝐷𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑛𝑖𝑢𝑚 y el papel de @gbif.org y la #cienciaciudadana en rastrear su expansión global: ▶️ doi.org/10.1007/s105...
Datura stramonium, una especie invasora que redefine su nicho climático
Su expansión global plantea nuevos retos para el estudio de las invasiones biológicas y los modelos SDM.
Foto: Datura stramonium. Autor: jaimebraschi (https://spain.inaturalist.org/people/jaimebraschi). Licencia: CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)Nicho climático y distribución mundial de Datura stramonium
Los datos de GBIF muestran que la especie se desplaza hacia climas más fríos en Europa, Norteamérica y Asia y que amplía su nicho climático durante esa expansión.
Figura: Área nativa (delimitada por una línea negra) y área no nativa (en gris medio) de Datura stramonium. Las presencias nativas aparecen en verde y las no nativas en naranja. Las regiones árticas (en gris claro) se excluyeron porque no se ha registrado ninguna presencia de D. stramonium allí.Expansión del nicho hacia climas fríos
El modelo SDM muestra que Datura stramonium ocupa climas fríos en Europa, Norteamérica y Asia porque estos continentes ofrecen temperaturas bajas que no están presentes en su área nativa.
Figura: Solapamiento del nicho en el espacio climático. Las líneas verde y roja representan los climas disponibles en las áreas nativa y no nativa, respectivamente. La estabilidad del nicho (el solapamiento) aparece en azul, el ‘unfilling’ en verde y la expansión en rojo. El espacio climático en condiciones sin análogos se muestra en verde claro (abandono, no considerado en este estudio) y en rosa (pionero). La flecha roja discontinua indica el desplazamiento del centroide del ambiente disponible entre las áreas nativa y no nativa. La flecha roja continua muestra el desplazamiento del centroide de la densidad de ocurrencias. La sombra oscura representa la densidad de ocurrencias en el área no nativa. Las líneas continua y discontinua delimitan el 100% y el 90% del clima disponible. Variables climáticas usadas para definir el espacio climático: bio1 (temperatura media anual), bio2 (rango diurno medio de temperatura), bio7 (rango anual de temperatura), bio12 (precipitación anual) y bio17 (precipitación del trimestre más seco).Mapas de idoneidad climática
Las proyecciones SDM indican zonas aún vulnerables a la invasión. ¿Podemos anticipar su avance con datos abiertos y ciencia ciudadana?
Figura: (a) Proyección geográfica del modelo del nicho nativo. (b) Proyección geográfica del modelo calibrado en el área nativa y proyectado sobre el área no nativa. (c) Proyección geográfica del modelo calibrado en el área no nativa y proyectado sobre el área nativa. (d) Proyección geográfica del modelo del nicho no nativo.
032
GBIF España/Spain @gbif.es · 04/08/2026
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.
022
GBIF España/Spain @gbif.es · 03/08/2026
La base de datos ChromoDB, impulsada por la @ub.edu, ya está disponible en @gbif.org: miles de recuentos cromosómicos de plantas vasculares con trazabilidad bibliográfica, normalización taxonómica y niveles explícitos de verificación: ▶️ doi.org/10.15470/nin... #CiteTheDOI ▶️ gbif.es/coleccion/ch...
Infografía: Gráfico de distribución taxonómica de los registros. NUEVAS INCORPORACIONES. Juego de datos. ChromoDB: chromosome counts database for vascular plants (206.378 registros). Botany Section, Department of Biology, Health and Environment (University of Barcelona). CC BY
020
GBIF España/Spain @gbif.es · 29/07/2026
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
032
GBIF España/Spain @gbif.es · 28/07/2026
El Herbario UPOS se incorpora a @gbif.org y publica su primer conjunto de datos, con 17.040 registros de 3.576 especies. Plantas vasculares de la Península Ibérica, regiones mediterráneas y colecciones de Cyperaceae de varios continentes, con datos desde 1836: ▶️ doi.org/10.15470/ypc... #CiteTheDOI
Infografía: Mapa esférico de registros de presencia. NUEVAS INCORPORACIONES - Juego de datos. UPOS Herbarium – Vascular Plant Collection (17.040 registros). Herbarium of Pablo de Olavide - University (Seville). CC 0.Infografía: Logotipo del Herbario UPOS. NUEVA INCORPORACIÓN -
Institución. Herbarium of Pablo de Olavide University
(Seville). Tipo de organización: Universidad pública. https://gbif.es/instituciones/herbario-universidad-pablo-de-olavide/
022
GBIF España/Spain @gbif.es · 10/07/2026
Un estudio cuantifica el déficit Wallaceano en serpientes usando 1,4 M de registros de @gbif.org. Detecta vacíos espaciales y climáticos, identifica regiones críticas sin datos y propone áreas prioritarias para mejorar la distribución global: ▶️ doi.org/10.1002/ecog... #CiteTheDOI
Déficit Wallaceano y distribución de serpientes
La disponibilidad limitada de datos de biodiversidad impide caracterizar con rigor la distribución real de numerosas especies. Superar esta brecha requiere registros georreferenciados consistentes en todo su rango.
Foto: Hemorrhois hippocrepis. Autor: Goro Saber Animal (https://spain.inaturalist.org/people/saber_animal). Licencia: CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)Datos de biodiversidad y vacíos espaciales 
La distribución global de registros revela extensas zonas sin información. Estos vacíos afectan a los modelos,¡ las evaluaciones y a la conservación. Ampliar la cobertura es esencial para el conocimiento de la biodiversidad.
Figura: “Distribución de frecuencias de las especies de serpientes en relación con el número de registros de ocurrencia obtenidos de GBIF, presentada por separado para cada una de las regiones biogeográficas: (a) todas las regiones combinadas, (b) Neártica, (c) Paleártica occidental, (d) Australasia, (e) Neotropical, (f) Afrotropical, (g) Paleártica oriental y (h) Indomalaya.Completitud del muestreo por biorregiones  
Continúa habiendo regiones megadiversas que no se muestrean suficientemente. La escasez de datos de biodiversidad dificulta análisis comparables y limita la solidez de las inferencias ecológicas en áreas clave.
Figura: Distribución geográfica del índice de rareza climática. Los valores más altos indican climas más raros. El índice se calculó por separado para cada región biogeográfica. Las cuadrículas con borde negro representan celdas bien muestreadas.Áreas prioritarias para nuevos registros  
Hay zonas críticas que carecen de datos ambientales y geográficos. Muestrear estos lugares permitirá reducir el déficit Wallaceano y mejorar la información global disponible sobre serpientes.
Figura: Distribución geográfica de la relación entre las distancias geográficas mínimas (Geo dist) y las distancias ambientales mínimas (Env dist) respecto a las celdas bien muestreadas. El color verde oscuro indica celdas con valores elevados en ambas distancias. Las celdas bien muestreadas aparecen como cuadrículas gris claro con borde negro. Las distancias se calcularon por separado para cada región biogeográfica.
120
GBIF España/Spain @gbif.es · 08/07/2026
📸 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
020
GBIF España/Spain @gbif.es · 07/07/2026
El congreso reúne a la comunidad europea de conservación para analizar retos actuales y compartir resultados científicos. El ECCB 2026 destaca enfoques basados en datos y experiencia para mejorar la protección de ecosistemas y especies 👌
Foto del ECCB 2026. En la pantalla "What is biodiversity conservation about? SUSTAINABLE FUTURE"
000
GBIF España/Spain @gbif.es · 07/07/2026
El @eccb26leiden.bsky.social ofrece sesiones sobre restauración ecológica, conservación en Europa y gestión de ecosistemas. El programa reúne a investigadores y gestores que presentan estudios y herramientas para apoyar decisiones informadas en conservación 👇
Foto del ECCB 2026Foto del ECCB 2026
100
GBIF España/Spain @gbif.es · 07/07/2026
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"
120
GBIF España/Spain @gbif.es · 01/07/2026
La Colección de Crustáceos Marinos (CRUST-IEOCD) del @ieo-cadiz.bsky.social actualiza sus datos en @gbif.org: casi 4200 registros; el 70% de los especímenes depositados procedentes de campañas en aguas africanas y del golfo de Cádiz: ▶️ doi.org/10.15468/anz... ▶️ colecciones.gbif.es/public/showD...
Infografía:
ACTUALIZACIÓN
Juego de datos
Colección de Crustáceos Marinos (CRUST IEOCD)
4197 registros
140 citas
Instituto Español de Oceanografía. Centro Oceanográfico de Cádiz (CSIC)
CC BYFoto: Tanaoa pustulosus. Please use this citation in publications Muñoz I, Serrano M (2026). Colección de Crustáceos Marinos (CRUST-IEOCD). Version 1.36. Instituto Español de Oceanografía. Centro Oceanográfico de Cádiz (CSIC). Occurrence dataset https://doi.org/10.15468/anztjy accessed via GBIF.org on 2026-07-01. https://gbif.org/occurrence/2564781155
020
GBIF España/Spain @gbif.es · 29/06/2026
Bélgica demuestra que los #datosabiertos 📊 apoyan la planificación ambiental y aceleran la respuesta ante especies #invasoras. Un informe muestra cómo @gbif.org y proyectos como @b-cubed.eu mejoran las decisiones públicas basadas en evidencia, y ofrece ejemplos prácticos 👉 doi.org/10.5281/zeno...
Portada del informe: "TrIAS >> Tracking Invasive Alien Species  
BIODIVERSITY BUILDING BLOCKS FOR POLICY  
oneSTOP

Por qué los países necesitan el Sistema Global de Información sobre Biodiversidad: Lecciones de Bélgica  
DOI 10.5281/zenodo.16890979

Quentin Groom¹, Tim Adriaens², Peter Desmet², Sonia Vanderhoeven³, Nikol Yovcheva⁴"
031
GBIF España/Spain @gbif.es · 24/06/2026
Las biocolecciones marinas almacenan desde micro hasta macroorganismos y son esenciales para la conservación del océano y la bioeconomía azul en Europa. La Dra. Hannah Dickinson lo explicará el viernes 26/6 en el @icmcsic.bsky.social. Síguelo aquí: 🎥 www.youtube.com/live/lhWOgsj... @manchester.ac.uk
#FRIDAYTALK
El papel de los biobancos marinos (biocolecciones) en la conservación y la Economía Azul en Europa
DRA. HANNAH DICKINSON
Departamento de Geografía, Escuela de Medio Ambiente, Educación y Desarrollo, Universidad de Mánchester
Viernes 26 de junio de 2026 - 12:15 h.
Sala de Actos Ramon Margalef ICM-CSIC
(Texto original en inglés y catalán)
000
GBIF España/Spain @gbif.es · 22/06/2026
Un nuevo estudio con datos de @gbif.org modela la respuesta de 130 vertebrados saharianos al #cambioclimático y proyecta pérdidas de idoneidad de hasta el 64 % a final de siglo. El trabajo identifica refugios costeros y áreas de alto riesgo: ▶️ doi.org/10.1016/j.bi... #CiteTheDOI
Impactos climáticos en vertebrados saharianos
Un estudio con datos de GBIF proyecta fuertes pérdidas de idoneidad para especies emblemáticas y amenazadas, con contracciones rápidas ya a mitad de siglo
Foto: Testudo kleinmanni. Autor: Uri Wolkowski (https://spain.inaturalist.org/people/sauriscus). Licencia: CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)Modelos y escenarios futuros
Los modelos combinan clima y topografía para estimar cambios de idoneidad de hábitat bajo escenarios climáticos intermedios y de altas emisiones, y muestran pérdidas generalizadas.
Figura: Resumen gráfico del artículoPérdida de idoneidad en escenarios futuros
Las proyecciones indican reducciones amplias de idoneidad hacia final de siglo, con contracciones especialmente marcadas en áreas que hoy funcionan como núcleos de distribución.
Foto: Nanger dama. Autor: Stratton Hatfield (https://spain.inaturalist.org/people/strattonhatfield). Licencia: CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)Diferencias en las pérdidas de idoneidad
Las proyecciones comparan la reducción de idoneidad entre especies emblemáticas y no emblemáticas y entre especies amenazadas y no amenazadas, con descensos más acusados a final de siglo.
Figura: Comparación de los cambios de área (%) basados en mapas binarios para A) modelos “Clima” y B) modelos “Clima y topografía”, según: i) clase [mamíferos (n = 33) en naranja, aves (n = 25) en morado y reptiles (n = 70) en verde]; ii) especies amenazadas (n = 13, en naranja) y no amenazadas (n = 101, en verde); y iii) especies flagship (n = 45, en naranja) y no‑flagship (n = 73, en verde). Los escenarios relativamente optimistas (SSP2–4.5) aparecen en el tono claro correspondiente y los más pesimistas (SSP5–8.5) en el tono más oscuro. Las desviaciones estándar están delimitadas por líneas de puntos en los colores correspondientes. Todos los cambios de área fueron significativos (prueba de rangos con signo de Wilcoxon: p < 0.001)
021
GBIF España/Spain @gbif.es · 19/06/2026
¡Ya está disponible la grabación del Webinar GBIF.ES: Datos de biodiversidad más útiles para la investigación y la conservación! 🐺🐳🌴🦋 Puedes verlo en la página del Webinar: 🕸️ gbif.es/talleres/web... O en nuestro canal de Youtube: 💻 youtu.be/SEDnFcUY5EY?... #WebinarGBIFDatosSensibles2026 @gbif.org
020
GBIF España/Spain @gbif.es · 19/06/2026
GBIF España participó esta semana en las V Jornadas de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC, que concluyen hoy: 👉 alumni.csic.es/actividades/...
020
GBIF España/Spain @gbif.es · 19/06/2026
También explicó el ciclo de vida de los datos, desde la planificación y el muestreo hasta su publicación en @gbif.org, y destacó cómo la calidad y la trazabilidad fortalecen la #ciencia abierta 👌
Rubén Pérez imparte su presentación en el Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC), en VigoRubén Pérez ante su audiencia en IEO-COV-CSIC (Centro Oceanográfico del IEO en Vigo)
020
GBIF España/Spain @gbif.es · 19/06/2026
En sus charlas, Rubén abordó la crisis de la reproducibilidad y mostró cómo los principios FAIR permiten que los datos de #biodiversidad mantengan su valor científico y puedan reutilizarse con garantías 👇
Rubén Pérez, de GBIF, con Pablo Otero, director del IEO-COV-CSIC (Centro Oceanográfico del IEO en Vigo)Rubén Pérez imparte su presentación en el Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC), en Vigo
110
GBIF España/Spain @gbif.es · 19/06/2026
Nuestro compañero en GBIF @rubenperper.bsky.social visitó el IIM‑CSIC y el IEO‑COV‑CSIC en Vigo para compartir su presentación “Publicando registros de biodiversidad con GBIF: del mar al mapa, del mapa al mundo” 🌊🌍 📄 digital.csic.es/handle/10261... @vi.ieo.es @umo-iim-csic.bsky.social @gbif.org 👇
Portada de la presentación "Publicando registros de biodiversidad con GBIF: Del mar al mapa, del mapa al mundo"
120
GBIF España/Spain @gbif.es · 18/06/2026
Trabajando mano a mano en Sevilla con @lifewatcheric.bsky.social en el desarrollo de #Elysia Web @gbif.org
051
GBIF España/Spain @gbif.es · 12/06/2026
Ayer 11/6 tuvo lugar el Webinar GBIF.ES: Datos de biodiversidad más útiles para la investigación y la conservación #WebinarGBIFDatosSensibles2026, donde abordamos qué caracteriza a los datos sensibles y el modo en que diversas plataformas de #cienciaciudadana gestionan esta cuestión 🐦🦈🦇 @gbif.org
122
GBIF España/Spain @gbif.es · 10/06/2026
El ácaro invasor 𝑂𝑙𝑖𝑔𝑜𝑛𝑦𝑐𝘩𝑢𝑠 𝑦𝑜𝑡𝘩𝑒𝑟𝑠𝑖 ya está presente en Azores, Madeira, Canarias y Sicilia. Un estudio identifica 21 plantas hospedadoras y advierte sobre riesgos para el mango, la vid y otras especies nativas en Europa: ▶️ doi.org/10.24349/vja... #CiteTheDOI #especiesinvasoras @gbif.org
Un ácaro invasor que preocupa en Europa
Oligonychus yothersi aparece en islas atlánticas y en Sicilia. El estudio confirma su presencia y describe su impacto potencial en cultivos y en vegetación nativa.
Foto: Oligonychus yothersi. Autora: sofiarugeles (https://spain.inaturalist.org/people/sofiarugeles). Licencia: CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)Una expansión que ya incluye Europa
El mapa integra registros de América, Asia y Oriente Medio y añade los nuevos datos de Azones, Madeira, Canarias y Sicilia. La distribución resaltante confirma su avance hacia regiones atlánticas y mediterráneas.
Figura: Mapa de distribución mundial de Oligonychus yothersi. Nivel TDWG 4 (TDWG, 2025) y registros conocidos obtenidos de GBIF (2025) y de Migeon y Dorkeld (2025). Nuevos registros procedentes de este estudio.Una plaga capaz de utilizar numerosos hospedadores
El estudio identifica 21 plantas hospedadoras, entre ellas mango, vid, especies nativas y plantas invasoras. Esta amplitud confirma su capacidad de adaptación en ecosistemas europeos.
Figura: Ejemplares vivos de Oligonychus yothersi sobre Vitis vinifera: A – Dos hembras adultas; B – Ninfas y huevos.Síntomas que alertan sobre riesgos agrícolas y ecológicos
Las imágenes documentan necrosis, bronceado y colonias activas en camelia, mango y otras especies. Estos daños indican un riesgo real para los cultivos mediterráneos y para la vegetación local.
Figura: Daños de alimentación causados por Oligonychus yothersi en el archipiélago de las Azores y en Sicilia (Italia).
A – Amarilleamiento y necrosis en Persea indica (Azores).
B – Bronceado central de la hoja en Camellia japonica (Azores).
C – Síntomas típicos de alimentación en Mangifera indica (Sicilia).
D – Colonia de O. yothersi con dos larvas de Stethorus sp. (depredadores) en Mangifera indica (Sicilia).
010
GBIF España/Spain @gbif.es · 05/06/2026
El declive de los insectos empezó antes de lo que creíamos. Un estudio con 90 años de datos, disponibles en @gbif.org, y la participación de @ebdonana.bsky.social revelan cómo la intensificación del siglo XX dejó una huella profunda que aún condiciona nuestros ecosistemas: ▶️ doi.org/10.1038/s415...
Un estudio que cambia nuestra línea de referencia ecológica
El declive de los insectos empezó antes de lo que pensábamos y el baseline shift nos hace aceptar como normales paisajes ya empobrecidos.
Foto: Rosalia alpina. Autor: Pierre Bornand (https://spain.inaturalist.org/people/pierrebornand). Licencia: CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)Noventa años de datos que revelan un pasado frágil
Las series históricas muestran descensos rápidos de mariposas y escarabajos en las décadas de mayor intensificación agrícola: la intensificación del paisaje aceleró estos declives.
Figura: Cambio en la riqueza de especies de escarabajos saproxílicos y mariposas desde 1930, diferenciada por biozonas.
Impacto desigual en función del paisaje
Las zonas más transformadas por la agricultura pierden más especies que las menos intensificadas, lo que demuestra que la crisis de biodiversidad depende del tipo de paisaje y de su gestión.
Figura: Resultados del modelo de regresión que relacionan las tendencias de riqueza relativa con las condiciones ambientales (y sus cambios).Rasgos que ayudan a prever quién está en riesgo
Las especies más especializadas, con poca capacidad de dispersión o ligadas a hábitats raros sufren mayores declives, lo que permite anticipar cómo futuros cambios cambios ambientales pueden agravar las pérdidas.
Figura: Cambio en la riqueza de especies de escarabajos saproxílicos y mariposas desde 1930, diferenciada por rasgos.
0910
GBIF España/Spain @gbif.es · 03/06/2026
Nuevo artículo de datos sobre los artrópodos del Parque Nacional del Teide, con 79 táxones nuevos para el parque, obtenidos mediante el protocolo COBRA y muestreos pasivos. Artículo: 📰 doi.org/10.3897/BDJ.... Datos: ▶️ doi.org/10.15470/dup... (COBRA) ▶️ doi.org/10.15470/zvh... (muestreo pasivo)
Infografía: Mapa +
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO DE DATOS
Biodiversity Data Journal 14: e181867
doi: 10.3897/BDJ.14.e181867
Inventory of arthropods (Arthropoda) through standardised protocols in the Teide National Park
(Canary Islands, Spain)
Daniel Suárez , Manuel Cárdenas, Daniel Febles, Eduardo Jiménez-García. David Lugo, Carlos Ruiz, Nuria Macías-HernándezFoto: Hypsicorypha gracilis. Autores: Amanhuy Duque y Andrea Castro (https://spain.inaturalist.org/people/amaneko). Licencia: CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
032
GBIF España/Spain @gbif.es · 02/06/2026
Modelización de la #biodiversidad en Los Alcornocales: utilizan modelos integrados de distribución de especies ( #ISDM ) que combinan censos y datos de @gbif.org para mapear tres #helechos mediterráneos amenazados y entender sus microhábitats: ▶️ doi.org/10.3389/fpls... #CiteTheDOI
Helechos mediterráneos amenazados
La modelización de biodiversidad ayuda a entender por qué Culcita macrocarpa depende de refugios húmedos y qué zonas requieren protección urgente.
Foto: Culcita macrocarpa. Autor: David G. del Olmo (https://spain.inaturalist.org/people/davidgarciadelolmo). Licencia: CC BY-NC 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)El mapa revela un territorio esencial
Los ISDM (Modelos Integrados de Distribución de Especies) muestran cómo se distribuyen las poblaciones y qué áreas del parque sostienen las condiciones necesarias para la supervivencia de estos helechos.
Figura: “Ubicación geográfica del Parque Natural de Los Alcornocales. El mapa muestra la distribución espacial de las poblaciones de Culcita macrocarpa, Diplazium caudatum y Pteris incompleta, que se monitorizan anualmente dentro del Plan Andaluz de Recuperación de Helechos (Junta de Andalucía, 2015).Predicciones que iluminan patrones ocultos
La modelización de biodiversidad indica que los lugares clave para estas especies no han cambiado en casi una una década y señala puntos críticos donde reforzar el seguimiento y la restauración.
Figura: Comparación de la log‑intensidad de la ecuación de estado para Culcita macrocarpa en los años 2014, 2018 y 2022Las claves ambientales que condicionan su presencia
Los ISDM destacan el papel del índice de posición topográfica (si un punto del terreno está en una zona más alta o más baja que su entorno inmediato), el dosel y la cercanía al agua para entender la presencia y abundancia.
Figura: Resumen de las estimaciones de los efectos fijos para Culcita macrocarpa, Diplazium caudatum y Pteris incompleta obtenidas a partir de los modelos M13, M16 y M21. El modelo M16 proporciona estimaciones conjuntas para todas las covariables debido a su especificación estructural. En el caso de la covariable log(distancia a carreteras), las estimaciones se comparten siempre entre los datos derivados de GBIF, y la covariable está ausente en M21 porque este modelo se basa exclusivamente en datos de conteo
033
GBIF España/Spain @gbif.es · 01/06/2026
El esquema de anillamiento de Aranzadi actualiza sus datos de registros de anillas recuperadas, que recoge información desde 1950. La metodología sigue el estándar EURING, con vocabularios controlados y más de 60 campos que describen cada registro: ▶️ doi.org/10.15470/gpr... @gbif.org
Infografía: Mapa de presencias del juego de datos.
ACTUALIZACIÓN Juego de datos
Aranzadi Ringing Scheme (bird ring-recovery data)
512.551 registros 238 citas
Aranzadi Science Society
CC BY
021
GBIF España/Spain @gbif.es · 29/05/2026
Biodiversity Meets Data @bmd-project.eu organiza un taller sobre monitorización de #biodiversidad en el que se abordará la movilización de datos de #cámarastrampa y #eDNA hacia gbif.org. GBIF.ES participa para apoyar a quienes trabajan desde España: 👉 bmd-project.eu/news/high-th...
Foto del Taller de monitorización de biodiversidad de alto rendimiento: de los datos de cámaras trampa y muestras de eDNA a los datos en GBIFFolleto del Taller de monitorización de biodiversidad de alto rendimiento: de los datos de cámaras trampa y muestras de eDNA a los datos en GBIFFoto del Taller de monitorización de biodiversidad de alto rendimiento: de los datos de cámaras trampa y muestras de eDNA a los datos en GBIFFoto del Taller de monitorización de biodiversidad de alto rendimiento: de los datos de cámaras trampa y muestras de eDNA a los datos en GBIF
011
GBIF España/Spain @gbif.es · 26/05/2026
El Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunitat Valenciana participa en @gbif.org con un juego de datos que contiene más de 2.600.000 registros y ha sido citado casi 2000 veces en publicaciones científicas: 💻 www.gbif.org/dataset/95e6...
Mapa del juego de datos del Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunitat Valenciana en GBIFLogo del Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunitat Valenciana
040
GBIF España/Spain @gbif.es · 26/05/2026
La XVII Semana de la Biodiversidad reunió a más de cien especialistas en el Rincón de Ademuz, con participación de GBIF. Nuestro agradecimiento a Nuria Fabuel, del BDBCV 🎁😊👍 👉 comunica.gva.es/es/detalle?i... 👉 rincondeademuz.es/el-rincon-de... @redelectricare.bsky.social #SemanaDeLaBiodiversidad
Medio Ambiente reúne a más de un centenar de participantes en la XVII Semana de la Biodiversidad de la Comunitat Valenciana que se celebra en el Rincón de Ademuz (foto tomada de la nota de prensa de la Comunitat Valenciana)El equipo de GBIF España, feliz con los regalos que nos envió Nuria, del Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunidad ValencianaCartel de la XVII Semana de la Biodiversidad de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de red eléctrica
132
GBIF España/Spain @gbif.es · 26/05/2026
Los datos de #cienciaciudadana muestran un patrón claro: mucha actividad en áreas urbanas/semiurbanas y poca en zonas rurales o montañosas. Estos vacíos no son un fallo: son una oportunidad. Señalan dónde reforzar campañas, muestreos y proyectos para mejorar el conocimiento florístico del territorio
Sesgos en los datos de ciencia ciudadana
Alta concentración en áreas urbanas
Zonas rurales y montañosas: baja cobertura
Figuras: Distribución espacial de los registros de plantas vasculares por cuadrícula UTM de 10 × 10 km en Cataluña: A) Registros de ciencia ciudadana procedentes de GBIF (Cataluña destacada en el mapa insertado). B) Registros del Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya (BDBC) (arriba). Distribución espacial de la riqueza de especies de plantas vasculares por cuadrícula UTM de 10 × 10 km en Cataluña: A) datos de ciencia ciudadana procedentes de GBIF y B) datos del Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya (BDBC) (abajo)
020
GBIF España/Spain @gbif.es · 26/05/2026
La depuración no es un problema: es una garantía. La mayoría de los descartes se debieron a errores taxonómicos, fotos insuficientes o a plantas cultivadas. Este filtrado asegura que los datos que llegan a la literatura científica sean realmente fiables y útiles para la investigación 👇
De 1956 candidatos a solo 6 válidos
La mayoría se descartó por falta de evidencia fiable
Errores taxonómicos • Fotos insuficientes • Plantas cultivadas
Figura: Número de registros y de especies descartados según cinco criterios principales de exclusión. Fase 1 Sin imagen o imagen de mala calidad (NPQI) Georreferenciación incorrecta (IGRF) Fase 2 Identificación incorrecta (INID) Identificación incierta (UNID) Fase 3 Registros no espontáneos (NSPO)
110
GBIF España/Spain @gbif.es · 26/05/2026
La validación fue rigurosa: de casi 2000 posibles novedades, la mayoría se descartaron por falta de fotos, coordenadas dudosas o identificaciones incorrectas. Solo 6 registros superaron todas las fases, lo que refleja el cuello de botella entre la observación ciudadana y la evidencia científica 👇
Cómo se filtraron 300.000 registros
Solo 6 superaron todas las fases
Fotografías • Coordenadas • Identificación • Estado espontáneo
Figura: Descargar registros desde GBIF Estandarización taxonómica Análisis de posibles novedades taxonómicas Fase 1: Filtro inicial Sin fotografía o imagen de mala calidad Georreferenciación incorrecta Fase 2: Validación taxonómica Identificación incorrecta Identificación incierta Fase 3: Verificación del estatus espontáneo o naturalizado No espontáneo (cultivado u ornamental) Observación válida Novedad florística para Cataluña (Si no está publicada formalmente) Texto lateral: Fase de filtrado y validación experta
100