Ontologia
Quercus glaucoides

Quercus glaucoides

M.Martens & Galeotti

LCLR Monde (IUCN)
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Pays · région · aire protégée · écorégion · biome
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Indicateurs du réseau écologique

Comment lire ce graphe

Ce graphe représente les interactions écologiques documentées entre Quercus glaucoides et d'autres espèces, à partir de la base GloBI (Global Biotic Interactions, agrégation mondiale de la littérature scientifique) — source principale, complétée par d'autres jeux de données d'interactions agrégés par Ontologia. Il faut le comprendre comme une carte du savoir documenté, pas une carte de la réalité écologique exhaustive.

Limites principales

  • Incomplet. La majorité des interactions écologiques en milieu naturel n'ont jamais été publiées. Une espèce sans liens visibles n'est pas isolée — elle est probablement mal étudiée.
  • Biais publication pharmaco-agronomique. La littérature des interactions est polarisée par les enjeux économiques et sanitaires : parasitism / pathogen sur-pondéré sur les mammifères (recherche zoonoses, vecteurs), herbivory sur-pondéré sur les insectes phytophages (entomologie agronomique). À l'inverse, mutualisms, commensalisms et interactions sol/microbiote sont sous-cités. Conseil de lecture : sur les hubs mammifères ou les insectes ravageurs de culture, lire les arêtes parasitism / herbivory dominantes relativement au contexte de littérature, pas comme une mesure d'intensité écologique brute. Détails §10.1.
  • Biaisé vers les espèces étudiées. Quelques espèces (oiseaux communs, abeille mellifère, espèces modèles) concentrent disproportionnellement plus d'interactions documentées. Notre score composite ajoute un malus aux hubs de littérature pour atténuer cette dominance visuelle.
  • Interactions documentées globalement. Toutes les espèces affichées sont observées en France métropolitaine (les observations sont filtrées sur le territoire métropolitain), mais les interactions entre elles proviennent de la littérature scientifique mondiale. Une interaction documentée à l'étranger peut ne pas se réaliser à l'identique sur votre territoire. Le filtre « restreindre à ma commune » tient compte de la co-occurrence spatiale locale mais ne garantit pas l'interaction effective.
  • Sans dimension temporelle. Les variations saisonnières (migration, floraison, cycle de vie) ne sont pas modélisées.
  • Force d'interaction approximative. L'épaisseur des liens reflète le nombre de fois où l'interaction a été rapportée dans la littérature, pas son importance écologique réelle.

Comment nous sélectionnons les espèces affichées

Le graphe affiche au plus 31 nœuds par fiche (1 centre + 15 bulles depth=1 + 15 partenaires depth=2). Le serveur sélectionne intelligemment :

  • Bulles famille créées si une cascade taxonomique existe ou si ≥3 espèces directement documentées partagent une même famille — les espèces sont absorbées dans la bulle (pas de doublon visuel)
  • Espèces individuelles uniquement quand <3 dans une famille (sans cascade) — relations directes documentées
  • Pas d'espèces inférées affichées en doublon — les cascades sont représentées via les bulles famille uniquement
  • Partenaires depth=2 sélectionnés via algo priorité : candidat partagé par ≥2 docs de la famille (food web central) → reliant entre bulles → top sum_obs en dernier recours
  • Sous-types GloBI traduits en français au survol de la flèche (chasse, parasite, parasitoïde, mycorhize…)

Le toggle Profondeur 1 ↔ 2 client-side cache ou affiche les partenaires depth=2 sans refetch. Filtres règne, type d'interaction, ordres/familles, patrimoniales et commune recalculent côté serveur (slow path live ~1-2 s).

Indicateurs avancés (mode expert) : Modularité Q (Newman 2006, PNAS), communautés (Louvain, Blondel et al. 2008, J. Stat. Mech.), nestedness NODF (Almeida-Neto et al. 2008, Oikos).

Source : GloBI · TAXREF v18 (INPN/MNHN) · BDC-Statuts · Wikidata

11 partenaires écologiques documentés directement dans GloBI.

Partenaires
11
Espèces avec interactions documentées
Types d'interactions
3
Prédation, pollinisation, parasitisme…
Connectance
0.178
Densité des liens dans le sous-graphe affiché
Rang plantae
74 %
Percentile vs ensemble des plantae

Liste rouge IUCN

LC · Préoccupation mineureStable
Évaluation complète
Évaluation
2018 · v3.1
Altitude
10002200 m
Profondeur
m
État de la populationExpert
No quantitative population information exists for this species. However, it is known to be common throughout its range. It becomes most abundant in its southern most part of its large range. Quercus glaucoides occurs quite regularly in transition areas between pine-oak forests and tropical deciduous forests south of the Trans-Volcanic belt, the central portion of Mexico, where is it a dominant species. This species had been notes as an important element of tropical dry forests in shrublands and oak-pine forests (Villarreal 1986).

Menaces identifiées(3 menaces classées CMP-IUCN)

  • 2_1_1
    Shifting agriculture
    Rapid DeclinesUnknownOngoing
  • 1_1
    Housing & urban areas
    UnknownUnknownOngoing
  • 8_1_2
    Named species
    Ongoing
Description complète des menacesExpert
Isolated oaks and small woodland fragments increased Cynipid gall abundance and species richness in Quercus glaucoides. Cynipid abundance and species richness were also higher along fragment edges in comparison with fragment interiors (Maldonado-Lopez et al. 2015).

Phytophthora cinnamomi, the soil borne water mold, can infect Q. glaucoides. With the onset of symptoms this species declines rapidly and within several weeks to several months dies (Tainter 2000).

Quercus glaucoides is threatened by land use change and deforestation that is common in Mexico. For example in the Cupatitzio River sub-basin in Michoacan, where Q. glaucoides is dominant in the pine oak forests in the area, the surface covered by pine, pine–oak, and tropical low deciduous forests was reduced 23% between the years 1975 and 2008, mainly because of conversion to agricultural and urban uses (Bravo-Espinosa et al. 2012).

Habitats préférentiels (classification IUCN)

  • 1_4Forest - Temperate
  • 1_5Forest - Subtropical/Tropical Dry
  • 1_9Forest - Subtropical/Tropical Moist Montane
Mesures de conservation recommandéesExpert
This species can be found in 10 ex situ sites worldwide in botanic gardens and arboreta (BGCI 2018).
Stress écologiques (8)Expert
  • 1_1Ecosystem conversion
  • 1_1Ecosystem conversion
  • 1_2Ecosystem degradation
  • 1_2Ecosystem degradation
  • 2_1Species mortality
  • 2_1Species mortality
  • 2_2Species disturbance
  • 2_2Species disturbance
Usage & commerce (2)Expert
  • 7Fuels
    subsistance
  • 9Construction or structural materials
    subsistance
Niche IUCN globaleExpert

Royaumes biogéographiques

Neotropical

Systèmes (terrestre/eau douce/marin)

Terrestrial

Formes de croissance

Tree - small
Références bibliographiques (8)Expert
  1. BGCI (Botanic Gardens Conservation International). 2018. PlantSearch online database. Richmond, UK Available at: <a href="www.bgci.org/plant_search.php">www.bgci.org/plant_search.php</a>. (Accessed: 2018).
  2. IUCN. 2018. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2018-2. Available at: <a href="www.iucnredlist.org">www.iucnredlist.org</a>. (Accessed: 15 November 2018).
  3. Valencia-A., S., Flores-Franco, G., Jiménez-Ramírez, J. and Mora-Jarvio, M. 2017. Distribution and diversity of Fagaceae in Hidalgo, Mexico. <i>Botanical Sciences</i> 95(4): 660-721. DOI: 10.17129/botsci.1020.
  4. Maldonado-López, Y., P. Cuevas-Reyes, G. N. Stone, J. L. Nieves-Aldrey, K. Oyama. 2015. Gall wasp community response to fragmentation of oak tree species: importance of fragment size and isolated trees. <i>Ecosphere</i> 6(3): 1-15.
  5. Braco-Espinosa, M. Mendoza, M. E. Carlon Allende, T. Mediana, L. Saenz-Reyes, J. T. Paez, R. 2012. Effects of Converting Forest to Avocado Orchards on Topsoil Properties in the Trans-Mexican Volcanic System, Mexico. <i>land degradation & development</i>.
  6. le Hardÿ de Beaulieu, A. and Lamant, T. 2010. <i>Guide illustré des chênes</i>. Edilens.
  7. Tainter, F. H., O’Brien, J. G., Hernández, A., Orozco, F., and Rebolledo, O. 2000. Phytophthora cinnamomi as a cause of oak mortality in the state of Colima, Mexico. <i>The American Phytopathological Society</i> 84(4): 394-398.
  8. González Villarreal, L.M. 1986. Contribución al conocimiento del género _Quercus_ (Fagaceae) en el estado de Jalisco. Jalisco Available at: <a href="http://floradejalisco.cucba.udg.mx/01fagaceae.pdf">http://floradejalisco.cucba.udg.mx/01fagaceae.pdf</a>.
Évaluateurs & contributeurs (3)Expert
assessor
Kenny, L., Wenzell, K., Beckman, E. & Jerome, D.
evaluator
Coombes, A.
facilitators
Kenny, L. & Wenzell, K.

Kenny, L., Wenzell, K., Beckman, E. & Jerome, D. 2018. Quercus glaucoides. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T78920905A78920908. Accessed on 05 May 2026.

Répartition mondiale

Aucune observation géoréférencée avec précision suffisante (<10 km) dans GBIF pour cette espèce.

Consulter sur les bases externes

Observations & statuts

Cartographie

Bibliographie

Note nomenclaturale & synonymesExpert

Note nomenclaturale

TAXREF v18 — INPN/MNHN

Synonymes (16)— redirigent vers cette page

  • Pasania glomerata(Roxb.) Oerst.
  • Quercus baldoquinaeTrel.
  • Quercus baldoquinueTrel.
  • Quercus cancellataTrel.
  • Quercus conjugensTrel.
  • Quercus cordataM.Martens & Galeotti
  • Quercus glaucophyllaSeemen ex Loes.
  • Quercus glaucophylla f. lobataC.H.Mull.
  • Quercus glaucophylla f. longifoliaC.H.Mull.
  • Quercus glaucophylla f. macropetiolataC.H.Mull.
  • Quercus glaucophylla f. tlacolulanaTrel.
  • Quercus glaucophylla var. macropetiolataC.H.Mull.
  • Quercus glaucophylla var. subrotundifoliaSeemen ex Loes.
  • Quercus glaucophylla var. subrotundifoliaC.H.Mull.
  • Quercus harmsianaTrel.
  • Quercus mixtecanaTrel.

Sources : Catalogue of Life Cross-References (synonymes) · TAXREF v18 INPN/MNHN (commentaires FR).