(en) Thompson, P.M., Identifying drivers of change; did fisheries play a role in the spread of North Atlantic fulmars?, Management of marine ecosystems: monitoring change in upper trophic levels, Cambridge, Cambridge University Press, (lire en ligne)
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(en) Collis, K., Adamany, S. - Columbia River Inter-Tribal Fish Commission, Roby, D.D., Craig, D.P., Lyons, D.E., Avian Predation on Juvenile Salmonids in the Lower Columbia River, 1998 Annual Report to Bonneville Power Administration, Portland, Oregon, Oregon Cooperative Fish and Wildlife Research Unit, (lire en ligne)
(en) Donald L. J. Quicke, Mimicry, Crypsis, Masquerade and other Adaptive Resemblances, John Wiley & Sons, (lire en ligne), p. 309.
Ces fientes résultant d'un mélange d'urine et de fèces au niveau du cloaque, sont liées à l'absence de vessie urinaire chez les oiseaux, laquelle peut être interprétée comme une adaptation au vol(en) (les organes les plus lourds étant rassemblés au centre du corps). Elles sont composées d'urine liquide très concentrée (économie d'eau, adaptation à la conquête des airs), d'acides uriques (précipitant sous forme d'urates, sels d'acide urique qui protègent les tubules rénaux de la cristallisation de ces acides) et de fèces. Les urates forment cet enduit blanchâtre qui recouvre les excréments aviaires et correspondent aux déchets azotés chez ces animaux (ces déchets formant une substance pâteuse blanchâtre plus importante chez les oiseaux de mer dont le régime alimentaire est plus riche en protéines). Cf Paul Géroudet, Les passereaux et ordres apparentés, Delachaux & Niestlé, , p. 113, et (en) E. A. Schreiber, Joanna Burger, Biology of Marine Birds, CRC Press, (lire en ligne), p. 475
doi.org
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(en) Mark J. Costello , Philippe Bouchet, Geoff Boxshall, Kristian Fauchald, Dennis Gordon, Bert W. Hoeksema, Gary C. B. Poore, Rob W. M. van Soest, Sabine Stöhr, T. Chad Walter, Bart Vanhoorne, Wim Decock, Ward Appeltans, « Global Coordination and Standardisation in Marine Biodiversity through the World Register of Marine Species (WoRMS) and Related Databases », Plos One, vol. 8, no 1, (DOI10.1371/journal.pone.0051629).
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(en) Marcel Kersten, Theunis Piersma, « High levels of energy expenditure in shorebirds: metabolic adaptations to an energetically expensive way of life », Ardea, vol. 75, no 2, , p. 175-187 (DOI10.5253/arde.v75.p175, lire en ligne).
(en) DW. Mock, M. Fujioka, « Monogamy and long-term pair bonding in vertebrates », Trends in Ecology & Evolution, vol. 5, no 2, , p. 39-43 (DOI10.1016/0169-5347(90)90045-F)
(en) Cecile Rolland, Etienne Danchin and Michelle de Fraipont, « The evolution of coloniality in birds in relation to food, habitat, predation, and life-history traits: A comparative analysis », The American Naturalist, vol. 151, no 6, , p. 514-529 (DOI10.1086/286137).
(en) Charles R. Brown et Mary Bomberger Brown, « Empirical Measurement of Parasite Transmission Between Groups in a Colonial Bird », Ecology, vol. 85, no 6, , p. 1619-1926 (DOI10.1890/03-0206).
Etienne Danchin et Richard H. Wagner, « The Evolution of Coloniality: The Emergence of New Perspectives », Trends in Ecology & Evolution, vol. 12, no 9, , p. 342-347 (DOI10.1016/S0169-5347(97)01124-5).
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cescos.fau.edu
(en) W. L N. Tickell, « White Plumage », Waterbirdss: The International Journal of Waterbird Biology, vol. 26, no 1, , p. 1-12 (lire en ligne).
Delphine Angst & Eric Buffetau, « Les oiseaux fossiles », Géochronique, no 146, , p. 15-16 (lire en ligne).
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Schwartz, F.F. (1939). Process for the production of waterproof fabrics permeable to air. United States Patent and Trademark Office, Patent number : 2149750.[1]
(en) Grémillet, D., Chauvin, C., Wilson, R.P., Le Maho, Y. & Wanless, S., « Unusual feather structure allows partial plumage wettability in diving great cormorants. », Journal of Avian Biology, vol. 36, , p. 57-63 (résumé).
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littoral85.com
Certains sites [2] résument toutefois très correctement la question.
(en) Marcel Kersten, Theunis Piersma, « High levels of energy expenditure in shorebirds: metabolic adaptations to an energetically expensive way of life », Ardea, vol. 75, no 2, , p. 175-187 (DOI10.5253/arde.v75.p175, lire en ligne).
(en) Au, D.W.K. & Pitman, R.L., « Seabird interactions with Dolphins and Tuna in the Eastern Tropical Pacific. », Condor, vol. 88, , p. 304–317 (lire en ligne)
uottawa.ca
simulium.bio.uottawa.ca
Antoine Morin, « Les Oiseaux », Université d'Ottawa
Ces fientes résultant d'un mélange d'urine et de fèces au niveau du cloaque, sont liées à l'absence de vessie urinaire chez les oiseaux, laquelle peut être interprétée comme une adaptation au vol(en) (les organes les plus lourds étant rassemblés au centre du corps). Elles sont composées d'urine liquide très concentrée (économie d'eau, adaptation à la conquête des airs), d'acides uriques (précipitant sous forme d'urates, sels d'acide urique qui protègent les tubules rénaux de la cristallisation de ces acides) et de fèces. Les urates forment cet enduit blanchâtre qui recouvre les excréments aviaires et correspondent aux déchets azotés chez ces animaux (ces déchets formant une substance pâteuse blanchâtre plus importante chez les oiseaux de mer dont le régime alimentaire est plus riche en protéines). Cf Paul Géroudet, Les passereaux et ordres apparentés, Delachaux & Niestlé, , p. 113, et (en) E. A. Schreiber, Joanna Burger, Biology of Marine Birds, CRC Press, (lire en ligne), p. 475
Valeur théorique basée sur le calcul des taux de survie(en), c'est-à-dire la fraction d'une population adulte non affectée par la mortalité l'année suivante.