Pelchokiñ, pishojkiju, comesebo, picolezna patagónico (Pygarrhichas albogularis). ©Daniela Zaffignani
Organizamos una colección especial de las revistas Ornithology y Ornithological Applications para apoyar, destacar y conectar a equipos del Neotrópico.
Adoptamos y desarrollamos procesos de toma de decisiones transparentes y basados en el consentimiento, incluido un proceso para determinar el orden de autoría.
Elaboramos invitaciones abiertas, utilizamos propuestas colectivas (tormenta de ideas estructurada), fomentamos la citación de trabajos de revistas regionales, probamos un sistema de presentación y revisión de manuscritos en castellano e introdujimos mecanismos de retroalimentación multi-direccional.
Aunque persistieron varios retos, este marco ayudó a reducir barreras a las que suelen enfrentarse les autores históricamente marginades, a distribuir el poder de forma más equitativa y a reconocer una mayor diversidad de contribuciones a la ornitología.
*Les autores indicades contribuyeron por igual
1. Ecology and conservation of cavity-nesting birds in the Neotropics: Recent advances, future directions, and contributions to ornithology.
Bonaparte EB*, Cuatianquiz Lima C*, Ferreira-Xavier HD*, da Hora JS*, Di Sallo FG*, López FG*, Cockle KL*, Núñez Montellano MG*. 2024. Ornithological Applications 126. https://doi.org/10.1093/ornithapp/duae042
2. A framework for sharing power in research teams and promoting justice in scientific publication.
Cockle KL*, Cuatianquiz Lima C*, Núñez Montellano MG*, Bonaparte EB*, Zaffignani D, Juncosa Polzella AS, Radi B, Ferreira-Xavier HD, da Hora Barros JS, Di Sallo FG, Soto-Patiño J, López FG, Zulian V, Miño CI, Pérez M, Norris AR, Schaufler ML, grupo ornitologíaS. 2025. Ornithological Applications 127. https://doi.org/10.1093/ornithapp/duaf014
3. Tree cavity density is a limiting factor for a secondary cavity nester in second-growth Andean temperate rainforests.
Altamirano TA, Novoa F, Ibarra JT, Navarrete SA, Bonacic C, Martin K. 2024. Ornithological Applications 126. https://doi.org/10.1093/ornithapp/duae031
4. Rural children know cavity-nesting birds of the Atlantic Forest but may underappreciate their critical habitat.
Bonaparte EB, Ibarra JT, Liefländer AK, Sosa MH, Cockle KL. 2025. Ornithological Applications 127. https://doi.org/10.1093/ornithapp/duae052
5. Lesser Woodcreepers (Xiphorhynchus fuscus) excavate nest cavities in trees.
Cockle KL*, Gomez MR*, Ferreyra CA*, Di Sallo FG, Bodrati A. 2024. Ornithology 141. https://doi.org/10.1093/ornithology/ukad060
6. Ecosystem engineers show variable impacts on habitat availability for cavity nesters in South American temperate forests.
Cuatianquiz Lima C, Altamirano TA, Jara R, Price ER, Novoa FJ, Ibarra JT. 2024. Ornithological Applications 126. https://doi.org/10.1093/ornithapp/duae039
7. Secondary Amazon rainforest partially recovers tree cavities suitable for nesting birds in 18–34 years.
Dantas Oliveira C, Cornelius C, Stouffer PC, Cockle KL. 2024. Ornithological Applications 126. https://doi.org/10.1093/ornithapp/duae008
8. Wood hardness drives nest site selection in woodpeckers of the humid Chaco.
Di Sallo FG, Cockle KL. 2025. Ornithology 142. https://doi.org/10.1093/ornithology/ukae055
9. A tropical paradise for all? Nest-site selection shifts by an endemic Neotropical woodpecker associated with human settlements.
Maya-Elizarrarás E, Renton K, De la Mora-Hernández A, Maya-Elizarrarás LM. 2025. Ornithological Applications 127. https://doi.org/10.1093/ornithapp/duaf007