Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2015



Relevanta dokument
Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2014

Häckande fåglar i Uppsala län

Nationella prov i årskurs 3 våren 2013

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2016

Vi skall skriva uppsats

PM F Inventering av kungsfiskare i Säveåns nedre delar 2014

Får nyanlända samma chans i den svenska skolan?

Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2010

Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2013

Resultat från nationella prov i årskurs 3, vårterminen 2014

Tack! Vad har hänt med fåglarna i odlingslandskapet? Landets alla fågelrf ovärderliga insatser! Ola Olsson Ekologiska institutionen Lunds Universitet

Sammanfattning på lättläst svenska

Friskoleurval med segregation som resultat

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik januari 2015

Lastbilsförares bältesanvändning. - en undersökning genomförd av NTF Väst Sammanställd mars 2013

7. SAMHÄLLSORIENTERING ÅK 5

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av februari 2014

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i augusti månad 2016

Trygg på arbetsmarknaden?

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av januari månad 2012

Företagsamhetsmätning Kronobergs län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Antalet äldre - idag och imorgon

Kohortfruktsamhetens utveckling Första barnet

En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader för följande län och drömmar:

Lathund, procent med bråk, åk 8

En gemensam bild av verkligheten

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-22588

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av januari 2013

Mot ett mer jämställt arbetsliv och privatliv?

Statsbidrag för läxhjälp till huvudmän 2016

Energi & Miljötema Inrikting So - Kravmärkt

Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt

Utvärdering av elfiskeresultat från Pjältån 2011

Få jobb förmedlas av Arbetsförmedlingen MALIN SAHLÉN OCH MARIA EKLÖF JANUARI 2013

Enkätresultat för elever i åk 9 i Borås Kristna Skola i Borås hösten Antal elever: 20 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 95% Klasser: Klass 9

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, april 2016

Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företagande i Sverige

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län november månad 2014

Befolkningsuppföljning

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län oktober månad 2014

Systematiskt kvalitetsarbete

Befolkningsprognos för Norrköping

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2015

Standardiserade fågelinventeringar i Uppsala län

Svenska Du kan med flyt läsa texter som handlar om saker du känner till. Du använder metoder som fungerar. Du kan förstå vad du läser.

Information om arbetsmarknadsläget för kvinnor år 2011

Konjunkturen i Östra Mellansverige i regionalt perspektiv

Riktlinjer - Rekryteringsprocesser inom Föreningen Ekonomerna skall vara genomtänkta och välplanerade i syfte att säkerhetsställa professionalism.

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i maj 2015

Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling

Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Skövde i Praktiska Sverige AB hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Mega Musik gymnasium hösten Antal elever: 47 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 98% Klasser: MM13

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2009

Arbetsmarknadsläget januari 2014

Anpassning av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) efter löneutvecklingen inom yrkesområdet för arbetslösa

HÄCKFÅGELTAXERINGEN STANDARDRUTT Resultatprotokoll från kombinerad punkt- och linjetaxering 8 kilometer

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-20963

Kvinnor som driver företag pensionssparar mindre än män

Konjunkturen i Småland med öarna i regionalt perspektiv

Enkätresultat för elever i år 2 i Nösnäsgymnasiet 2 i Stenungsund våren 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Lund Hemtjänst

Bemanningsindikatorn Q1 2015

Presentationsövningar

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Mark Särskilt boende

Tränarguide del 1. Mattelek.

Särskilt stöd i grundskolan

ÖVNINGSKÖRNINGSOLYCKOR

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2015

HT 2011 FK2004 Tenta Lärare delen 4 problem 6 poäng / problem

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av april månad 2013

Brister i kunskap vid gymnasieval

EXECUTIVE SUMMARY. Hållbarhet i svenska företag. Demoskop. En sammanfattning av resultat från undersökning om svenska bolag och hållbarhet

Ett arbete som inte blev riktigt som Ann tänkt sig!

chefen och konjunkturen

Två rapporter om bedömning och betyg

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2015

Lågt socialt deltagande Ålder

Skillnaden mellan betygsresultat på nationella prov och ämnesbetyg i årskurs 9, läsåret 2010/11

Uppföljning Tillväxtstrategi Halland

Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan

Vi brister i det förebyggande arbetet, liksom att våra insatser för att förstärka värdegrunden i

Pesach Laksman är lärarutbildare i matematik och matematikdidaktik vid Malmö högskola.

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av augusti 2013

De två första korten Tidig position

Arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län september månad 2014

Ledamöternas erfarenheter från funktionshinderråden i Stockholms stad en enkätundersökning från mandatperioden

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Farsta Hemtjänst

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av januari 2014

Genomsnittlig ny månadshyra för 3 rum och kök 2013 efter region

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län juli 2016

Fördjupningsarbete i samband med Steg 3 hösten 2010 skrivet av Maria Jansson

Sammanställning av vissa fågelarters förekomst inom områden runt Deje som är aktuella för bekämpning av myggor sommaren 2012.

Snabbslumpade uppgifter från flera moment.

Avsikt På ett lekfullt sätt färdighetsträna, utveckla elevers känsla för hur vårt talsystem är uppbyggt samt hitta mönster som uppkommer.

Inkvarteringsstatistik för hotell

Presentation vid dialogmöte i Råneå av Arbetsgruppen för Vitåskolan. Presentationen hölls av Ingela Lindqvist

Företagsamheten 2014 Örebro län

Tillgänglighet till idrottsanläggningar

VÄGLEDNING FÖRETAGSCERTIFIERING Ansökan, recertifiering och uppgradering Version: (SBSC dok )

Transkript:

Övervakning av fåglarnas populationsutveckling Årsrapport för 5 Martin Green, Fredrik Haas & Åke Lindström Innehållsförteckning Summary Sammanfattning Inledning Metoder Resultat och Diskussion (inkl. Figurer ) 9 Artkommentarer 5 Tack 7 Tabeller. Antal inventerade rutter 975 5 8 Tabeller. Antal observerade fåglar och däggdjur i de olika programmen 9 Figur. Diagram med populationsindex för 87 fågelarter 5 Figur. Diagram med populationsindex för 8 arter nattrutterna Appendix. Deltagarlista Svensk Fågeltaxering vintern /5 och sommaren 5 7 77 Biologiska institutionen, Lunds universitet Lund 6 Omslagsbild/Cover: Gröngöling Green Woodpecker Picus viridis Alla foto/photos: Åke Lindström

Summary Green, M., Haas, F. & Lindström, Å. 6. Monitoring population changes of birds in Sweden. Annual report for 5. Department of Biology, Lund University. 88 pp. We present the results of the Swedish Bird Survey, run by the Department of Biology, Lund University, as a part of the National Monitoring Programme of the Swedish Environmental Protection Agency. The results for 5 include data from: 596 winter point count routes in /5 ( th winter), of which 85 were carried out during the Christmas/New Year count, 5 summer point count routes ( th year) and 8 Fixed routes ( th year). In the programme for covering night-active birds (6 th season), 7 routes were covered at three occasions each (March, April and June). New monitoring systems for wetland birds and archipelago birds were launched in 5. In the first of these, 57 routes were covered and in the second 96 archipelago squares of x km were surveyed. Population trends were analyzed using TRIM and trends for different species are presented. The geographical distributions of the covered routes are also presented (Fig. ). Large mammals are counted on the Night routes and the Fixed routes since and, respectively. In the Christmas/New Year count /5, about, individuals of species were counted by observers. On the point count routes in summer 5, about 9, birds of 7 species were counted by 5 observers. From the Fixed routes, birds of species were reported by persons. The Night routes yielded a little more than, birds of species, counted by 7observers. Trend graphs for a large number of species are presented in Figs. and. More graphs and indices can be found on the homepage (address below). More than 57 mammals were counted (all surveys together), the most common being Roe Deer, Moose, Red Fox, Fallow Deer and European Hare. Almost 6, birds of 8 selected species were counted in different forms of wet habitats. Within the system for archipelago birds, more than 9 birds of 7 selected species were registered in 5. Over the last years, the most pronounced declines are found in Ortolan Bunting, Greenfinch, Sand Martin, Coot, crossbill sp., Hazel Grönfinkens dramatiska minskning i Sverige fortsätter. The dramatic decline of the Greenfinch in Sweden continues. Grouse, Pheasant, Common Redpoll (spp. flammea), Lesser Whitethroat and Yellowhammer. The strongest increases during the same period are found in Common redpoll (spp. cabaret), Ptarmigan, Chiffchaff (spp. collybita), Goldfinch, Cormorant, Kestrel, Chiffchaff (spp. abietinus), Hawfinch, Siberian Jay and Bullfinch. When analyzing trends for groups of species, based on their phylogeny and habitat preferences, the last decade has seen particularly declining numbers in ducks, grouse and sparrows, and farmland birds in general. www.fageltaxering.lu.se

Sammanfattning Green, M., Haas, F. & Lindström, Å. 6. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 5. Rapport, Biologiska institutionen, Lunds Universitet. 88 pp. I denna rapport redovisas populationstrender för svenska fågelarter för åren 975 5. Fåglarna har räknats vinter, vår och sommar enligt strikt standardiserade metoder. Sommar- respektive vinterpunktrutter har räknats sedan 975, i huvudsak i södra Sverige. Standardrutterna räknas också på sommaren (sedan 996) men täcker hela Sverige. Nattaktiva fåglar har räknats sedan. Utöver detta räknas större däggdjur både på standardrutterna (sedan ) och på nattrutterna. Under 5 startade två nya program; Sjöfågeltaxeringen (drivs tillsammans med SOF-BirdLife Sverige) som riktar in sig på fåglar knutna till blöta miljöer både i inlandet och längs kusten, samt Kustfågelövervakningen där sjöfåglar i skärgården räknas inom fasta rutor om x km. I båda fallen genomförs inventeringarna under häckningstid. Vintern /5 räknades fåglar av arter på 85 rutter. Sommaren 5 räknades 9 fåglar av 7 arter på 5 punktrutter och fåglar av arter på 8 standardrutter. Inom nattfågeltaxeringen, inventerades 7 rutter vid upp till tre tillfällen (mars, april och juni) under 5. Totalt inräknades drygt fåglar av arter på nattrutterna. På standardrutternas linjer räknades 97 däggdjur av 6 arter och på nattrutterna sågs 5 däggdjur av arter. Inom Sjöfågeltaxeringen räknades knappt 6 fågelindivider av 8 utvalda arter, och inom Kustfågelövervakningen bokfördes totalt drygt 9 fåglar av 7 utvalda arter. Över de senaste åren uppvisar följande tio arter de kraftigaste statistiskt säkerställda minskningarna på standardrutterna: ortolansparv, grönfink, backsvala, sothöna, obestämd korsnäbb, järpe, fasan, nordlig gråsiska, ärtsångare och gulsparv, vilka minskat i en takt av -, % per år hos ortolansparven till -5,7 % per år hos gulsparven. De arter/raser som ökat mest är sydlig gråsiska, fjällripa, sydlig gransångare, steglits, storskarv, tornfalk, nordlig gransångare, stenknäck, lavskrika och domherre. De har ökat med från, % per år hos sydlig gråsiska till 6, % per år för domherre. Ser man på trender för hela grupper av arter, baserat på systematisk tillhörighet och habitatval, har det på det senaste dryga decenniet gått allra sämst för andfåglar, hönsfåglar och sparvar, samt fåglarna i jordbrukslandskapet. INLEDNING I denna rapport presenteras populationstrender för ungefär fyra femtedelar av de i Sverige häckande fågelarterna. Räkningarna är en del i Naturvårdsverkets och Länsstyrelsernas miljöövervakningsprogram och utförs bland annat för att oroväckande tendenser i fåglarnas antal skall upptäckas i tid. Under samlingsnamnet Svensk Fågeltaxering drivs numera sex olika delprogram, som alla bygger på årligen upprepade inventeringar med standardiserade metoder. Svensk Fågeltaxerings största värde ligger i de långsiktiga trenderna, som visar populationsutvecklingen för svenska fåglar under upp till fyra decennier. Trenderna ger viktig information om de svenska fåglarnas status till naturvårdare och forskare i Sverige och utomlands, samt till amatörornitologer. Data används också som underlag för den svenska rödlistan och inom internationell rapportering om miljötillståndet inom EU. Denna årsrapport omfattar vintern /5 och sommaren 5. Det är nu den :e vinteroch :a sommarsäsongen som redovisas sedan punkttaxeringarna startade 975, den :e säsongen för standardrutterna som startade 996 och den sjätte för nattrutterna som startade. Under 5 startade två nya program som vi hoppas ska ge mer detaljerad information om antalsvariationen hos våra kust- och våtmarksfåglar. Sjöfågeltaxeringen drivs tillsammans med SOF-BirdLife Sverige och riktar in sig på våtmarksfåglar i alla typer av blöta miljöer, både i inlandet och längs kusten. Systemet bygger på fritt utlagda rutter där inventeraren själv bestämmer var hen ska räkna. Det finns två orsaker till att

Sjöfågeltaxeringen startades. SOF-Birdlife Sverige hade under en tid funderat på om de skulle fortsätta med sina riksinventeringar av enskilda arter. Vid valet av att lägga dessa i malpåse var frågan vilken form av inventeringsinsats som skulle kunna ersätta riksinventeringarna. Samtidigt hade SFT vid flera tillfällen funderat på om det inte vore dags för att starta upp ett system där man räknade fåglar under häckningstid i blöta miljöer. Detta eftersom våra generella system inte alltid täcker dessa miljöer och deras fåglar på bästa sätt. Dessa två tankar blev till en och därmed var början till Sjöfågeltaxeringen född. Viss testverksamhet genomfördes redan under, men den officiella starten skedde alltså 5. Vi gläder oss mycket åt detta mer formella samarbete med Sveriges Ornitologiska Förening År 5 blev också året då ett nationellt program för kustfågelövervakning äntligen sjösattes. Detta efter många år av diskussioner. Inom kustfågelövervakningen räknas sjöfåglar i skärgården inom fasta, x km stora, systematiskt utplacerade rutor. Arbetet genomförs i samarbete med landets kustlänsstyrelser och med regionala ornitologiska föreningar. Hela 96 rutor räknades och utfallet blev tämligen överväldigande vad gäller antalet fåglar som observerades. Höga artsummor för hittills svårbevakade arter som, till exempel, svärta, roskarl, kustlabb och skärpiplärka indikerar att många av våra typiska skärgårdarter skall gå att följa med god precision framöver! Utöver arttrenderna så används data från Svensk Fågeltaxering till att skapa så kallade indikatorer, som visar hur det går för biodiversiteten i allmänhet och fåglarna i synnerhet, i olika miljöer och geografiska områden. Sedan länge ingår svenska data i tre olika gemensamma EUindikatorer och vi beräknar motsvarande indikatorer för Sverige separat. Dessutom gör vi indikatorer för hur biodiversiteten i allmänhet och fåglarna i synnerhet påverkas av hur riksdagens olika miljömål efterföljs (www.miljomal.se). Vi presenterar indikatorer för sju av de 6 delmålen. I årets rapport analyserar vi också hur antalet Från och med 5 följs även skärgårdens fåglar genom systematiska fågelinventeringar. From 5 onwards also the birds of the Swedish archipelagos are counted. gnagare i landet påverkar några av de arter som räknas på våra rutter. Gnagardata kommer från ett annat av Naturvårdsverkets miljöövervakningsprojekt, som drivs av Birger Hörnfeldt vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. Vi tittar också lite närmare på data från perioderna och 5 av Vinterfågelräkningen. Ett spännande samarbete som fortsatt under året är det nordiska. Under publicerade vi kombinerade populationstrender från Sverige, Norge och Finland för den skandinaviska fjällkedjan. Under 5 kom en ytterligare en uppsats i tryck, denna gång om gemensamma populationstrender för häckande vadarfåglar i den boreala och arktiska zonen av Norden. Samarbetet bygger på, och underlättas av, att de tre länderna har likvärdiga övervakningssystem (motsvarande de svenska standardrutterna). Dessa trender torde vara de första i sitt slag i världen där nordligt häckande vadare följs under häckningstid över ett så stort område som en miljon km! Samarbetet med landets samtliga länsstyrelser fortgår och utvecklas. Ytterligare län har under 5 fått sina regionala trender analyserade, samtidigt som samarbetet kring standardrutter, punktoch nattrutter har fortsatt. Länsstyrelserna är dessutom mycket viktiga partners i den nya Kustfågelövervakningen. Denna rapport går till alla de 585 inventerare som bidragit till Svensk Fågeltaxerings inventeringar under det senaste verksamhetsåret. Rapporten skickas även ut till många intresserade privatpersoner, forskare och myndigheter. Vi hoppas rapporten både skall ge svar och väcka frågor om hur det går för Sveriges fåglar, samt sporra till fortsatta inventeringsinsatser.

METODER Inventeringsmetoder Flera olika metoder används för att räkna fåglar på ett mellan åren jämförbart sätt: fritt valda punktrutter, standardrutter, nattrutter, punkt- eller linjeräkning vid våtmarker av alla slag, samt individräkningar på de skärgårdsöar som finns i fördefinierade rutor utlagda längs våra kuster. Mer detaljerade metodbeskrivningar finns på projektets hemsida. Var i Sverige fåglar räknades under 5 framgår av Figur. Fritt vald rutt med punkttaxering. Inventeraren väljer själv en rutt längs vilken punkter (stopp) placeras ut på sådant avstånd från varandra att man undviker att dubbelräkna fåglar från olika punkter. Från varje punkt räknas alla hörda och sedda fåglar under fem minuter. Räkning sker en gång om året sommartid och upp till fem gånger vintertid vid ungefär samma datum och med start vid ungefär samma klockslag. Metoden har använts sedan 975, både sommar och vinter. Standardrutt med kombinerad punkt- och linjetaxering. Rutten är åtta kilometer lång (kvadrat om x km ). I hörnen och mitt emellan hörnen ligger punkter där fåglarna räknas under fem minuter. Mellan punkterna räknas fåglarna medan man går långsamt (linjetaxering), ungefär minuter per km. Rutterna har fasta, förutbestämda positioner över hela landet, med 5 km lucka i både nordsydlig och västöstlig riktning. Totala antalet rutter är 76. Metoden infördes 996 för att få jämn geografisk spridning och ett representativt stickprov av fågelfaunan i proportion till de olika naturtypernas arealer. Sedan räknas även däggdjur (de större och vilda arterna) på standardrutterna. Nattrutter. I grunden mycket lik punktrutterna på så vis att inventeraren själv väljer var rutten ska gå. Rutten är dock styrd genom att det endast kan finnas en sådan per 5x5 km yta i landet (motsvarande de gamla topografiska kartbladen) och den skall vara konstant mellan åren även om inventeraren byts ut. Rutten ska gå längs allmänt tillgängliga vägar som är farbara året runt. Längs rutten placerar inventeraren ut punkter med minst två km avstånd mellan punkterna. Från varje punkt räknas hörda och sedda fåglar under fem minuter vid tre tillfällen per år (mars, april och juni). Metoden infördes men testades i Uppsala län under åren 8 9. Även på nattrutterna räknas däggdjur, både under de fem minuterna på punkterna samt under transportsträckorna mellan punkter. Sjöfågeltaxeringen. Bygger i grunden på samma upplägg som punktrutterna ovan och inventeraren väljer själv var hen ska räkna. Punkterna ska dock ligga invid blöta miljöer av något slag (sjö, mindre våtmark, kust, vattendrag etc.). Antalet punkter per rutt kan variera mellan en enda och upp till. Räkningstiden per punkt är inte fast utan det hela bygger på att man räknar alla individer av aktuella arter som finns inom synhåll tills man är färdig. Inventeraren kan också välja att göra en linjetaxering där man går en förutbestämt runda i anslutning till våta miljöer och räknar alla individer man hör och ser av aktuella arter. Inventeringen genomförs under maj månad och varje rutt inventeras vid ett tillfälle per år. Systemet startades 5 och arbetet sker i samarbete med SOF-Birdlife Sverige samt de regionala ornitologiska föreningarna. Sjöfågeltaxeringen är också tänkt som en enklare inventering som kan passa de flesta fågelintresserade, även de som inte har vana av tidigare inventeringar. Kustfågelövervakningen. I detta program inventeras systematiskt utplacerade, x km stora, rutor i skärgårdsmiljö, vid ett tillfälle årligen under försommaren. Rutorna är fasta och har fördelats länsvis i direkt proportion till hur många öar som finns i respektive läns kustområde. Inventeringen genomförs i huvudsak från båt. Inom rutan besöks samtliga öar. Inventeraren färdas runt dessa inom 5 m avstånd från strandlinjen. Landstigning av öar är frivilligt. Av de arter som ingår i programmet bokförs samtliga fågelindivider som observeras inom rutan. I Västra Götalands län och vid inventeringarna av Karlsöarna (Gtl) används en något annorlunda metodik. Kustfågelövervakningen sker i nära samarbete med Länsstyrelserna i kustlänen samt i flera fall också med de regionala ornitologiska föreningarna i resp. område. 5

6

Beräkning av index Eftersom vi inte kan räkna alla fåglar måste vi förlita oss på stickprov, vars värden vi förväntar oss ska vara proportionella mot det sanna antalet fåglar. Resultaten från stickproven bearbetas sedan statistiskt och presenteras i form av index. Det är viktigt att tänka på att index inte ger sanningen, de speglar bara sanningen mer eller mindre bra. Hur väl de speglar sanningen beror i sin tur på hur väl materialet motsvarar de antaganden som alla indexberäkningar bygger på. Bland annat är stickprovets storlek viktigt: ju fler rutter och ju fler fåglar, desto bättre index. Vi använder en indexeringsmetod som kallas TRIM (TRends & Indices for Monitoring data). Med TRIM beräknas för varje art och delprogram (vinter- respektive sommarpunktrutterna, standardrutterna samt nattrutterna så här långt) ett index per år, samt en (log)linjär trend. I trendanalysen beräknas den genomsnittliga förändringen över studieperioden, i % per år. För vissa arter, till exempel rosenfinken, med en kraftig uppgång följd av en kraftig nedgång blir en linjär trend relativt intetsägande, men metoden passar väl för arter med riktningsmässigt stabila trender. Rent statistiskt är TRIM en typ av loglinjär analys som bygger på maximum-likelihoodmetoden med antagandet att fågelantalen är Poisson-fördelade. Modellen kan ta hänsyn till de problem som ofta finns i inventeringsdata, nämligen att fåglarna ibland uppträder i kolonier eller stora flockar, att rutter inte räknas varje år, samt att ett års data inte är helt oberoende av föregående år ( serial correlation - många fåglar blir äldre än ett år och finns alltså med två år i rad). När ett nytt år läggs till förändras tidigare års TRIM-index, normalt dock i mycket marginell omfattning. För mer detaljer om TRIM-index hänvisas till manualen som kan hämtas på www.ebcc.info. Trenddata och årliga index beräknat med TRIM återfinns i Figur och. Index i siffror finns i Excel-filer på hemsidan. För de tre längre inventeringsprogrammen har vi använt 998 som basår (index = ). Anledning till är att det detta år gjordes 66 standardrutter och vi menar att från och med detta år täcks Sverige väl av standardrutterna. Vi har ritat kurvorna för vinterpunktrutterna, sommarpunktrutterna och standardrutterna i samma figur. En direkt jämförelse mellan de tre kurvorna ger en sammanhållen bild av hur det går för en art. Så här läser du trendfigurerna, med blåmesen som exempel. Antalet fåglar (och därmed index) inom varje program har för 998 satts till. En linje binder ihop indexvärdena för de olika åren. Den blå linjen är för vinterpunktrutterna, den röda för sommarpunktrutterna och den svarta för standardrutterna. Kurvorna sammanfaller i basåret 998. I blåmesens fall betyder vinterindexen på ungefär,5 för 975 att det fanns ungefär hälften så många individer som basåret. Populationen 975 var alltså bara hälften så stor som år 998. Basårets värde kan av ren slump ha varit ovanligt högt eller lågt och därför skall man inte lägga för stor vikt vid.5..5. Blåmes, Parus caeruleus (8,., ***; 89,, ***; 89,.7, ***) 975 985 995 5 5 Figur. (motstående sida) Antal och fördelning av inventerade rutter inom Svensk Fågeltaxering under vintern /5 och vår/sommar 5. Inventeringarna summeras per 5 x 5 km. För standardrutterna och nattfågelrutterna finns bara en rutt per ruta och de vita symbolerna visar vilka rutter som gjorts. På kartan ned till höger visas vilka x km stora rutor i skärgårdsmiljö som inventerats inom Kustfågelövervakningen. The number and distribution of surveys carried out within the Swedish Bird Survey in the winter of /5 and spring/summer of 5. The routes are summarized per 5 x 5 km. For the Fixed routes (upper right) and night routes (lower left) there is only one route per square. Sjöfågeltaxeringen is a new scheme since 5 surveying inland and coastal wetlands. Kustrutor is another new scheme, consisting of squares aimed at marine species in the Swedish archipelago. 7

huruvida värden före och efter basåret ligger över eller under. Det viktiga är vilka trender över tid som finns i kurvan. Med TRIM gör vi en (log)linjär analys, där man beräknar den mest passande (log)linjära trenden (konstant procentuell förändring per år). I den undre rubrikraden ges trendstatistiken för de tre olika programmen, i ordningen vinterpunktrutter, sommarpunktrutter och standardrutter. Det är tre uppgifter för vartdera programmet, separerade med semikolon. Det första talet ( 8 för blåmesen) visar det genomsnittliga antalet fåglar observerade per år på Vinterfågelräkningen. Det andra talet (,) är den genomsnittliga årliga procentuella förändringen i populationsstorlek. Blåmesen har alltså i genomsnitt ökat med, % per vinter över hela perioden. Det tredje värdet visar trendens statistiska säkerhet. NS ( not significant ) betyder att ingen säker trend finns, medan stjärnor *, ** eller *** visar att förändringen är statistiskt säkerställd, motsvarande p<,5, p<, och p<,. Ju fler stjärnor desto säkrare är trenden. Efter semikolon följer motsvarande data för sommarpunktrutterna, där det alltså setts i genomsnitt 89 blåmesar om året mellan 975 och 5, med en genonsnittlig ökning om, % per år, även här med hög statistisk signifikans (***). För standardrutterna, de tre sista värdena inom parentesen, gäller att i genomsnitt 89 fåglar setts per år 998 5 och arten har ökat med,7 % per år. Notera alltså att de tre trenderna berör olika delprojekt och olika tidsperioder! Enskilda års värden ska alltid tolkas med försiktighet. Speciellt för arter som ses i lägre antal och på få rutter kan såväl väder som rena tillfälligheter ha stor inverkan på vad som noteras under ett enskilt år. Fågelindikatorer Svensk fågeltaxerings siffror används både inom och utom Sverige för att beskriva hur det går för grupper av fågelarter, beroende på i vilken biotop de påträffas. Tre av dessa är Vanliga jordbruksfåglar ( Common farmland birds ), Vanliga skogsfåglar ( Common woodland birds ) samt Övriga vanliga fåglar ( All other common birds ). Av de arter som valts ut i Europa, finns det i Sverige data för, resp. 5 arter (Fig. ). Först beräknas ett TRIM-index för varje art och år. Därefter beräknas ett medelindex per år för alla arter. Medelindex är i detta fall det geometriska medelvärdet, vilket gör att en dubblering av en art vägs upp av en halvering för en annan art. Data från Svensk Fågeltaxerings standardrutter används även som indikatorer på den biologiska mångfaldens utveckling i Sverige, i förhållande till de nationella miljömålen. Efter samma princip som ovan vägs populationsutvecklingen samman hos utvalda fågelarter, vars ekologi har god koppling till de olika miljömålen. Dessa är: Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar, Storslagen fjällmiljö, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv (Fig. ). I indikatorn för Ett rikt växt- och djurliv ingår samtliga arter som valts ut för övriga indikatorer, kompletterat med ytterligare några från andra miljöer. Det finns även en indikator för målet Begränsad klimatpåverkan (Fig. ). Denna beräknas på ett annat sätt än övriga, men baseras likt de andra på data från standardrutterna. Samtliga arter som noterats längs rutterna ingår, förutom ett tiotal observationer av förbiflyttande arktiska fåglar. Analyserna bygger på att varje fågelart först klassas efter hur varmt det är inom dess europeiska utbredningsområde under april augusti. För till exempel lappmesen, järnsparven och steglitsen är denna medeltemperatur +6,9, +,8 respektive +5, C. Därefter kan man för varje fågelinventering beräkna medeltemperaturen för de individer som påträffats. Vi kallar denna medeltemperatur för CTI ( Community Temperature Index ). Sedan kan man följa hur CTI förändras över tiden. Förändringarna visar på förändringar i fågelsamhällets sammansättning, både vad gäller individantal och artsammansättning. Om CTI på en plats har ökat med åren har det blivit jämförelsevis fler fåglar av varma arter, ofta på bekostnad av antalet individer av kalla arter och vice versa. Förändringen i CTI speglar därmed om fågelfaunan successivt blir varmare eller kallare. Indikatorerna för de sju miljömålen presenteras, både på nationell och på regional nivå, på miljömålsportalen (www.miljomal.se) där det också finns fördjupande texter att läsa. 8

RESULTAT och DISKUSSION Utfört arbete 5 Deltagare Huvuddelen av inventeringarna har utförts av ideellt arbetande ornitologer. Detta gäller de flesta av punkt-, natt- och sjöfågelrutterna. Vad gäller standardrutterna så arvoderas ett tjugotal personer centralt av projektet för att inventera standardrutter i främst de norra delarna av Sverige. Vilka dessa personer är varierar mellan åren. Dessutom har genom länsstyrelsernas försorg olika typer av ersättning utgått till många standardruttsinventerare, vilket är mycket uppskattat. För nattrutterna betalar projektet ut bilersättning för körda sträckor. Länsstyrelserna i Uppsala, Västmanlands och Dalarnas län betalar ut ersättningar till de som inventerar nattrutter i de länen, något som bidragit till den goda täckningen i dessa län. Inom Kustfågelövervakningen betalas ersättning ut per ruta genom anslag från Naturvårdsverket, antingen via deltagande länsstyrelser eller via projektet centralt. Totalt deltog 585 personer under året, knappt hundra fler än året före, vilket mest förklaras av att nya deltagare kom till via de två projekten Sjöfågeltaxeringen och Kustfågelövervakningen. I slutet av rapporten listas samtliga årets deltagare. Där framgår också i vilka av de olika delprogrammen som var och en har deltagit i, samt i vilken omfattning hen har deltagit i dessa (Appendix ). Fria punktrutter Totalt gjordes 85 vinterpunktrutter under huvudperioden runt jul och nyår (period, Tabell ). Runt 8 rutter gjordes alla fem vinterperioderna. Totalt rapporterade olika personer vinterfågelräkningar. Under period räknades /5 totalt 9 79 individer av arter (Tabell ). Motsvarande siffror för / var 7 7 individer av 6 arter. Perioderna,, respektive 5 sågs 65 6, 9 95, 8 599 respektive 778 individer. Totalt gjordes 5 fria sommarpunktrutter av 5 olika personer (Tabell ). Rapporterna för 5 omfattade 9 57 fågelindivider av 7 arter (Tabell 5). Motsvarande siffror för var 97 8 fågelindivider av arter. TRIM-index för ett större antal arter redovisas i Figur 9. Ägretthäger blev ny art för sommarpunktrutterna under 5. Standardrutterna Totalt inventerades 8 standardrutter under 5, vilket är något färre än året före, men på den nivå runt 5 om året som vi hållit sedan 7 (Fig., Tabell ). Samtidigt tillkom sex sena protokoll för och höjde det årets siffra till 5. Sammanlagt deltog olika personer under 5. Elva rutter har inventerats alla åren och åtta rutter under 9 år. De rutter som inventerats minst antal gånger är inventerade tre gånger (sex rutter). Sveriges 76 standardrutter har nu inventerats i genomsnitt, gånger per rutt. På de 8 inventerade standardrutterna sågs 86 fåglar av arter längs linjerna och av arter vid punkterna. Sammanlagt sågs 5 arter. En detaljerad lista över antalet fåglar av olika arter sedda längs linjerna finns i Tabell 6. Nya arter blev stormfågel som sågs på rutten 8AH och Sammanlagt sågs 96 stenskvättor på standardrutterna 5, bland annat dessa två på en rutt i fjällen. In total 96 Wheatears were observed on the Fixed routes in 5, among them these two. 9

svarthalsad dopping som sågs på CH. Totalt har nu 59 fågelarter setts på standardrutterna. TRIM-index för standardrutterna finns kombinerade med punktrutternas trender i Figur. På standardrutterna sågs minst ett däggdjur på 8 av de 8 rutterna (58 %). Totalt sågs 97 djur av 6 arter på linjerna. På fem år har sammanlagt däggdjursarter setts. Talrikaste arterna var rådjur, fälthare, dovhjort och älg (Fig., Tabell 7). Det sågs även fjällrävar och knubbsälar. Figur. Det genomsnittliga antalet individer av tre däggdjursarter sedda på standardrutterna 5. The average number of individuals of three mammal species registered on the Fixed routes in 5. The species are (from left to right): Mountain Hare, Red Fox and Moose. Nattrutterna Inom nattfågeltaxeringen inventerades 7 olika rutter av 7 olika personer (Fig. ). Av dessa täcktes rutter (88 %) vid alla tre tillfällen (mars, april, juni) och rutter (98 %) inventerades vid minst två tillfällen. Totalt sett genomfördes 6 inventeringar, varav rutter under period (mars), rutter under period (april) och rutter under period (juni). I Tabell 8 summeras antalet inräknade individer av samtliga av de arter som nattrutterna fokuserar på. Siffrorna bygger på det maximala antalet individer per art som noterats på varje punkt, vilka sedan har summerats till det maximala antalet individer per rutt och år. På de 7 rutterna registrerades individer av arter. På nattrutterna noterades även 5 däggdjur av arter. Däggdjur registreras både under de fem minuterna på punkterna och under transportsträckorna mellan punkter. Vi närmare undersökning under 5 fann vi att samma djur nästan aldrig noteras både på punkter och transportsträckor. Därför har vi från i år slagit ihop däggdjursantalen från punkter och transportsträckor till en summa per art (Tabell 9). Vi har också beräknat trender baserat på de sammanlagda resultaten från punkter och transportsträckor. Trender för både fåglar och däggdjur som noterats på nattrutterna återfinns i Figur.

Sjöfågeltaxeringen SOF-Birdlife och dess regionalföreningar är ansvariga för den rent praktiska delen av inventeringen medan SFT ansvarar för sammanställning, analys och avrapportering av data. Som alltid i sådana här sammanhang blev det lite skillnader över landet i hur mycket man satsade på det nya systemet under 5. I några landskap (Södermanland, Östergötland och Västergötland) gjordes stora satsningar på att komma igång både regionalt och lokalt. I Skåne gick en hel del av sig självt. Sammantaget blev 57 rutter inventerade av 8 personer under 5, spridda från Ystad i söder upp till Luleå i norr, med flest rutter gjorda i ovan nämnda landskap. Totalt inräknades 5 79 individer av 8 arter, dessa redovisas i Tabell. Vi bedömer premiäråret som mycket lyckat och ser stora framtidsmöjligheter för detta nya system. Kustfågelövervakningen Under 5 inventerades 96 av de fasta rutor som ingår i den nationella övervakningen av häckande kustfåglar. Inventeringsarbetet utfördes av 55 inventerare och ett antal båtförare, som totalt noterade 9 9 fåglar av 7 arter (Tabell ). Ejder blev den mest sedda arten, följd av skrattmås och storskarv. Höga artsummor för många hittills svårbevakade arter noterades, till exempel snatterand ( individer), skedand (5), svärta (67), roskarl (), kustlabb (), kentsk tärna (5) och skärpiplärka (8). Dessa och många fler artsummor ger gott hopp om att även dessa arters populationstrender skall gå att följa med god precision framöver. Datarevision Databasen för Svensk Fågeltaxering ökar varje år med nya data, men även gamla data ses regelbundet över. Bland annat försöker vi för standardrutterna plocka bort dunungar och boungar för en del arter, främst hönsfåglar och simfåglar. Dessa skall på standardrutterna inte inkluderas. Om Du rapporterat in dunungar eller boungar från en standardrutt, men inte indikerat detta i ditt protokoll, vänligen skriv en rad och låt oss veta. Följande gäller: Dunungar skall inte räknas. De flesta sådana fall rör borymmande arter såsom änder, gäss, svanar, doppingar, vadare och hönsfåglar. Här kan det givetvis bli gränsfall, men i regel går det att avgöra om ungarna fortfarande kan betecknas som dunungar eller om de ruggat till fjäderdräkt. I protokollet för du in antalet fåglar som inte var dunungar, men kan gärna kommentera att det dessutom fanns x stycken dunungar. När det gäller bostannande arter (såsom rovfåglar, hackspettar, tättingar) är problemet ovanligare eftersom man i praktiken inte kan eller hinner med att separera nyligen flygga ungfåglar från gamla fåglar. Räkna då alla individer du ser och som du kan bestämma till art. Ungar som påträffas i bon skall dock inte räknas. Undantag är om man hittar ett aktivt bo utan att observera någon förälder; då räknar man boet som en () individ av arten (om arttillhörighet säkert kan bestämmas). Det finns naturligtvis gränsfall även här, t.ex. ännu oflygga ungar som just hoppat ur boet. Använd samma princip då: räkna inte ungarna om föräldrarna räknas. Helst skall inte dunungar rapporteras på punktrutterna heller, men det är OK så länge man alltid gör det. På nattrutterna ska antalet kullar och ungar av ugglor räknas och rapporteras separat från antalet gamla fåglar.

Fågelåret 5 jämfört med Vintern /5 Vintern /5 var en mild vinter. Vädret sammanfattas på SMHIs hemsida på följande sätt: Medeltemperaturen under vintermånaderna, december till februari, blev flera grader högre än normalt i hela landet. Allra varmast jämfört med normalt blev det längs norra Norrlandskusten med ca 5 graders överskott. Alla tre vintermånaderna blev varmare än normalt men allra varmast blev februari, speciellt i Norrland. En sådan varm vinter brukar normalt innebära att index för en majoritet av arterna stiger. Effekten detta år blev dock måttlig eftersom även vintern före (/) var mild. För de 8 arter där årliga index beräknats för period (jul/nyår) så ökade index för arter (5 %) jämfört med / och för arter (9 %) sjönk index (alla årsindex finns i en Excel-fil på hemsidan). De arter som uppträdde speciellt talrikt denna vinter (jämfört med de senaste tio åren) var salskrake, knölsvan, sångsvan, ormvråk, fjällvråk, röd glada, havsörn, tamduva, tretåig hackspett, stjärtmes, nötväcka, rödhake och stare. Ovanligt låga index för senare tid återfanns hos alfågel, sädgås, sparvhök, järpe, ringduva, kråka, talltita, gulsparv och grönfink (Fig. ). Sommaren 5 Våren 5 började med en ganska varm mars och en mer normal april. Men maj var kall och extremt regnig. Som kuriosa kan nämnas att den högsta temperaturen i maj i Sverige var lägre än den högsta temperaturen i april! På det kom en kall och ostadig juni, där riktiga sommartemperaturer anlände till Sverige först i slutet av månaden. Stockholm hade den tredje kallaste midsommaraftonen på 5 år. Hela den huvudsakliga fågelinventeringssäsongen för var med andra ord generellt kall och regnig (källa: SMHIs hemsida). För de 5 arter/raser för vilka index beräknats för de fria punktrutterna var det 78 (5 %) som ökade sitt index och 7 (8 %) som minskade sitt index från till 5 (alla årsindex finns i en Excel-fil på hemsidan). För standardrutternas arter/raser ökade (55 %) och minskade 9 (5 %) från året före (alla årsindex finns i en Excel-fil på hemsidan). Sett i ett tioårsperspektiv och över båda sommarprogrammen (punkt- och standardrutter) hade häger, knölsvan, sångsvan, röd glada, gärdsmyg, sydlig gransångare, stenknäck, steglits och sydlig gråsiska ett ovanligt bra år. Ett riktig dåligt år hade däremot smålom, ejder, sånglärka, buskskvätta, ärtsångare, sydlig lövsångare, sv-v flugsnappare, grönfink, gulsparv och ortolansparv (Fig. ). Uggleåret 5 bjöd på lite blandad kompott. Någon jättetopp blev det inte även om index faktiskt steg för fem av nio ugglearter mellan och 5 (Fig. ). För några av de på nattrutterna mer talrika barrskogsugglorna (pärl-, slag- och lappuggla) sjönk dock index från året innan. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det blev en ny gnagar- och uggletopp 5, men att denna inte blev lika markant som toppen kring. Hos övriga arter som följs genom nattrutterna så ökade 8 (55 %) och minskade 5 (5 %) från föregående år (Fig.). Rent allmänt Både häger och gärdsmyg hade ett bra år 5, troligen en effekt av en mild vinter. Both Grey Heron and Wren had a good year in 5, probably an effect of a very mild winter. var det svårt att se några tydliga mönster i vilka arter som hade en positiv eller negativ förändring mellan åren, men om något var det även detta år en tendens till att tropikflyttande arter dominerade bland de som hade ett lite sämre år. Hos däggdjuren uppvisade flera av de mer talrika arterna sitt bästa år hittills sedan. Fälthare, skogshare, rådjur och dovhjort bjöd alla på nya rekordindex (Fig., alla årsindex finns i en Excel-fil på hemsidan).

Trender det senaste decenniet De trender som redovisas i Figur inkluderar alla tillgängliga år för standard- och punktrutterna. Nu är serierna så långa att en del av data kan räknas som historiska. Detta är bra nog, men intressantast är ändå vad som händer nu. Vi har därför, likt föregående år, valt att specifikt analysera de senaste åren, alltså perioden 6 5 och vi koncentrerar oss på standardrutterna. Notera då att detta är en kortare period än de arton år som analyserats ovan och både övergripande mönster och artspecifika trender kommer att skilja sig åt från de längre trenderna. Vi presenterar här bara en kort sammanfattning av resultaten (Fig. ) men berör flera av trenderna även i arttexterna. En excel-fil med samtliga trender lägger vi på hemsidan. Vi kan beräkna -årstrender för arter/raser (raserna är: sydliga och nordliga gulärlor, lövsångare, gransångare respektive gråsiskor). För 8 arter (9 %) är trenden signifikant positiv, dvs. arten ökar säkert i antal. Trenden är positiv för ytterligare 5 arter (5 %), men inte statistiskt säkerställd. För 6 arter (9 %) är trenden negativ, men inte statistiskt säkerställd. Trenden är signifikant negativ för 5 arter (7 %), vilket betyder att de med största sannolikhet minskar i antal. Det är alltså fler arter som säkert minskar (7 %) än vad som säkert ökar (9 %). De övriga arterna kan statistiskt sett kallas stabila (5 %). Den genomsnittliga trenden för alla arter/raser är en minskning med, % per år. Denna genomsnittliga trend är en marginell förbättring mot värdet för 5. Totalt 5 arter/raser har trender med den största statistiska säkerheten (p<,, ***). Denna nivå av statistisk säkerhet sammanfaller oftast med att det är arter som ses (eller setts) i relativt stora antal. Av dessa arter är det ortolansparv, grönfink, backsvala, sothöna, obestämd korsnäbb, järpe, fasan, nordlig gråsiska, ärtsångare och gulsparv som minskat kraftigast, från -, % per år hos ortolansparven till -5,7 % per år hos gulsparven. De arter/raser som ökat mest är sydlig gråsiska, fjällripa, sydlig gransångare, steglits, storskarv, tornfalk, nordlig gransångare, stenknäck, lavskrika och domherre. De har ökat med från, % per år hos sydlig gråsiska till 6, % per år för domherre. Trender det senaste decenniet 9% 7% 5% 9% ÖKNING Ökning Minskning MINSKNING Figur. Fördelningen av trender hos svenska fågelarter/raser under perioden 6 5, baserat på standardrutterna. De mörka färgerna (blå och röd) visar statistiskt säkerställda trender (ökningar respektive minskningar) och de ljusare färgerna visar de icke säkerställda trenderna. De sistnämnda kan även betecknas stabila. The proportion of population trend classes among Swedish breeding bird species/subspecies in 6 5, based on the Fixed Routes. The dark colours (blue and red) indicate statistically significant trends (increases and declines, respectively). The pale colours represent nonsignificant trends. The latter can be referred to as stable. Några analyser från vinterns period fyra och fem Drygt ett sjuttiotal av våra vinterfågelinventerare gör speciellt imponerande insatser genom att inventera sina vinterpunktrutter alla fem vinterperioderna. Övriga vinterräknare fokuserar på period vid jul och nyår. Den senare gruppen har vi under senare år uppmuntrat att inventera även under period fem (mars). Kanske känner man att man vill göra lite mer än inventeringen under jul-

nyårsperioden, men samtidigt kanske inte mäktar med alla fem omgångarna. Vi upprepar denna uppmuntran här och nu. Vi ser hemskt gärna att fler punktrutter inventeras i mars månad och det är helt i sin ordning att man enbart inventerar sin rutt under midvintern (jul nyår) och i mars. Har man ork och möjlighet så vill vi dock givetvis uppmana till inventering av samtliga fem perioder. Alla inventeringar bidrar nämligen med intressant information som vi tänker försöka använda mer framöver. Här nedan följer några små analyser av observationerna gjorda perioderna fyra och fem ( januari februari samt mars). Inventeringarna i mars månad kan ses som en kombination av sen vinter och tidig vår. På vilken sida om denna gräns man hamnar skiljer sig givetvis mellan åren och beroende på var i landet det handlar om. Detta innebär att de kan ses som en mycket tidig inventering av häckande stannfåglar. Inom denna grupp arter, såsom hackspettar och mesar kan det vara full fart på ropande, trummande och sång i mars och vi har nog alla lite till mans gissat (eller konstaterat) att aktiviteten är betydligt högre vid den tiden på året än senare under försommaren när sommarpunktrutter och standardrutter inventeras. Argumentet stannfåglar bör inventeras tidigt på våren när aktiviteten är som högst hörs ganska ofta och är givetvis helt korrekt om det är uppgifter om absoluta tätheter och det verkliga antalet förekommande par som man vill få fram. Om syftet däremot är att kunna följa populationsförändringar, såsom i Svensk Fågeltaxerings fall, spelar detta mindre eller ingen roll alls. I de fallen är det viktigaste att man gör precis likadant år efter år efter år. Sen spelar det ingen roll om man råkar få med eller % av de fåglar som faktiskt förekommer i området. Men oavsett syftet kan det ändå vara intressant att titta närmare på vad inventeringsperioden betyder för antalet inräknade fågelindivider för arter som vi med stor säkerhet vet finns kvar i ett område året runt. I Figur visar vi medelantalet inräknade fågelindivider per inventerad punktrutt under vinterinventeringarnas period tre, fyra och fem, samt för sommarpunktrutterna för några stannfåglar. Sommarrutterna inventeras utspritt från slutet av april till slutet av juni med huvuddelen av rutterna gjorda under senare delen av maj och första delen av juni månad. För gröngöling och spillkråka är de bokförda antalen klart högst under vinterns period fem, medan de är lägre under vinterinventeringarnas period tre och fyra jämfört med försommaren (Fig. ). Mönstret är detsamma för större och mindre hackspett (ej visat i figur). För hackspettarna varierar de bokförda antalen per rutt i mars.5 Gröngöling Spillkråka 5 Talgoxe Blåmes 5 5 Vinter Vinter Vinter 5 Sommar Vinter Vinter Vinter 5 Sommar Figur. Antal inräknade individer per inventerad punktrutt av gröngöling, spillkråka, talgoxe och blåmes under vinterns perioder -5 (: 9 dec-8 jan, : jan- feb samt 5: - mars) och under försommaren. The average number of individuals of four resident species (gröngöling = Green Woodpecker, spillkråka = Black Woodpecker, talgoxe = Great Tit, blåmes = Blue Tit) counted per winter point count route in the different count periods (vinter : 9 Dec 8 Jan, vinter : Jan Feb and vinter 5: March) and per summer point count route ( försommaren ).

månad från att vara 5 % (mindre hackspett) till 8 % (gröngöling) högre än de som inräknas under försommaren. Vi gissar att detta beror på att spettarna trummar och ropar i högre utsträckning i mars jämfört med under tidigare vinterperioder och försommar. Ju högre lätesaktivitet, desto lättare att observera de individer som faktiskt finns i anslutning till punkterna. För de två talrikaste mesarna talgoxe och blåmes är antalen per punkt på vintern klart högre än under sommaren, oavsett vilken vinterperiod vi jämför med. Gissningsvis finns här en viss (stor?) effekt av vintermatningar och de här arternas vana att koncentreras i större antal nära människors boningar under vintern. De allra högsta antalen inräknas dock i mars månad, vilket rimligen till en stor del förklaras av ökad sångaktivitet. De bokförda antalen i mars är för dessa arter nära tre gånger så höga som i sommarinventeringarna. Liknande mönster finns även för övriga mesarter som täcks väl i punktruttsmaterialet. För övriga mesar handlar det om mellan dubbelt så många (svartmes) och upp till drygt fem gånger så många (talltita och entita) individer per rutt på vintern som under sommaren. Inventeringar i mars månad ger alltså betydligt fler individer per rutt av i alla fall de här stannfåglarna, än vad inventeringar under försommaren gör. Notera att sett till enbart hur många fåglar som faktiskt finns borde antalen av stannfåglar generellt minska under vintern och fram till försommaren, i takt med den dödlighet som givetvis förekommer. En liten brasklapp måste vi dock slänga in här. Vi har analyserat alla punktrutter och man skulle kunna tänka sig att vinter- och sommarpunktrutter görs i något olika miljöer (med olika faktiska tätheter av de analyserade arterna), vilket kan påverka de faktiska antalen som räknas. Detta får anstå till mer detaljerade analyser framöver. Är detta då något som vi kan ha nytta av när det gäller att bedöma hur det går för fåglarna? Ja, kanske i en del fall. En av instruktionerna till alla våra inventeringar är att datum skall skilja så lite som möjligt mellan åren. Det förutsätter (indirekt) att sångperioder och häckningsstart är desamma över längre tid. Men vad händer om aktivitetsperioderna förändras? Då kan man faktiskt få resultat i ena eller andra riktningen som inte har med förändrade fågelantal att göra, utan är en följd av förändrade tidsmönster i aktivitet. I en värld där klimat och andra omvärldsbetingelser nu förändras kan det för vissa arter eller grupper av fåglar därför vara värt att genomföra inventeringar under flera olika perioder av året. Den uppmärksamme har kanske noterat att det finns fall där trenderna för vinter- (period ) och försommarinventeringar ger olika resultat. Gröngölingen är en sådan art. För denna säger vinterrutternas period att ingen som helst förändring av beståndets storlek har skett under perioden 975/976 /5. Samtidigt anger sommarpunktrutterna en signifikant minskning på totalt över 6 % (-, % per år) för samma period. Standardrutterna visar inte på någon säker förändring under den kortare perioden 998 5 (Fig. 5). Vi kan i ett första skede bortse från standardrutterna då de täcker en kortare tidsperiod och dessutom har en annan geografisk täckning av landet. Men eftersom vinter- och sommarpunktrutter täcker ungefär samma delar av landet (Fig. ) och precis samma period, hur kan resultaten skilja sig åt så mycket? En möjlig förklaring skulle kunna vara att aktivitetsmönstret för gröngölingens ropande har förändrats så att arten numera är mindre lätesaktiv under försommarens inventeringar, samtidigt som aktiviteten är densamma under midvintern (eller omvänt, att den är mer aktiv milda vintrar och att frekvensen av dessa har ökat på sistone). Generellt tidigare vårar kan ha gjort att ropaktiviteten i högre utsträckning är avslutad när dagens försommarinventeringar genomförs. Kan resultaten från de punktrutter som genomförs under period fyra och fem ge oss mer kunskap om detta? I Figur 5 återfinns trenderna för gröngöling från vinterns period fyra och fem för vintrarna 975/976 /5. Period fyra uppvisar en svag men signifikant ökning av antalet gröngölingar under denna period samtidigt som period fem inte visar på någon förändring alls. Notera också att det just är vinterns period fem som flest gröngöling räknas per år i genomsnitt, trots att relativt få rutter inventeras under denna period. 5

..5..5. Gröngöling, Picus viridis (8, -., NS; 8, -., ***; 9, -., NS) 975 985 995 5 5.5.5 Vinter Vinter 5 Gröngöling, Picus viridis (68,,9, *; 86,,, NS) 975 985 995 5 5 Figur 5. Vänster. Trender för gröngöling under vinterns period (blå kurva) och under försommaren (röd kurva punktrutter; svart kurva standardrutter). Höger. Trender för gröngöling under vinterns period (mörkblå kurva) och period 5 (ljusblå kurva). Left. Trends for Green Woodpecker on the winter point counts (period, blue curve and during summer (red curve = point counts, black curve = fixed routes).right. Trends for Green Woodpecker on the winter point counts (period and period 5, see figure ). Resultatet från Figur 5 kan tolkas som ett stöd för de tankar vi återger ovan. Även vinterns period fem, det största av våra underlag för gröngöling sett till antalet inräknade individer, talar om ett oförändrat bestånd sedan 975. Förvisso med vissa upp- och nedgångar under kortare delperioder men total sett ingen större förändring. Den lilla uppgången under period fyra skulle kunna tolkas som en viss tidigareläggning av ropaktiviteten, om vi nu utgår från att beståndet faktiskt varit oförändrat totalt sett. Detta kan också tolkas som ett indirekt stöd till att i alla fall en del av den noterade långtidsminskningen under försommaren skulle kunna vara aktivitetsrelaterad. För att säkert säga att så är fallet krävs givetvis mer detaljerade studier. Med denna lilla övning vill vi bara visa på vad de data som samlas in under vinterperioderna och 5 kan användas till. Vi får återkomma till mer avancerade analyser framöver. Just nu vill vi mest uppmuntra till fler vinterinventeringar, oavsett under vilka perioder dessa görs. Men tillbaka till gröngölingen för ett slutord. En sak är i alla fall samtliga våra inventeringssystem och perioder eniga om. Ser vi enbart till de senaste 5 åren, -talet, så är trenderna faktiskt genomgående negativa för arten. Gröngölingen har minskat i antal under de senaste tre generationerna (en gröngölingsgeneration räknas som fem år), vilket också är anledningen till att arten blev listad som Nära hotad i den Svenska Rödlistan 5. Tittar vi på utvecklingen i ett längre perspektiv talar dock det mesta för att beståndet har varit relativt konstant sedan 975. Gnagare, gnagarätare och de som kan bli uppätna av de som annars äter gnagare Naturvårdsverket finansierar fler miljöövervakningsprojekt än Svensk Fågeltaxering, till exempel sträckräkningarna vid Falsterbo, Ottenbys fångst av flyttfåglar och Svensk Dagfjärilsövervakning. Ett annat projekt följer smågnagarnas populationsutveckling i Sverige. Normalt analyseras och redovisas dessa data i huvudsak var för sig, men det finns en stor potential i samanalys av miljöövervakningsdata. I bästa fall kan man bättre förstå varför det går som det går. Samkörning av olika övervakningsdata är en del av miljöövervakningen som sannolikt kommer att växa sig allt starkare under kommande år, men som hittills endast genomförts i mer begränsad omfattning. Här jämför vi för första gången Svensk Fågeltaxerings data med data från den nationella övervakningen av smågnagare. Gnagarövervakningen drivs av Birger Hörnfeldt vid Institutionen för vilt, fisk och miljö vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå, som en del av den nationella miljöövervakningen, på uppdrag av Naturvårdsverket och vissa Länsstyrelser. Smågnagare har under 6

standardiserade former fångats på fem platser vid två tillfällen per år, försommar och tidig höst, under hela -talet. Aktiva fångstområden är, från norr till söder: Stora Sjöfallet (Norrbottens län), Ammarnäs och Vindeln (båda i Västerbottens län), Vålådalen-Ljungdalen (Jämtlands län) och Grimsö (Örebro län). Därmed övervakas gnagarantalen i stora drag i barrskogen och fjällen ner till den biologiska Norrlandsgränsen. Ytterligare fångstområden i södra Sverige har använts under andra perioder än den vi tittar närmare på här. För mer detaljer om den nationella gnagarövervakningen, se www.slu.se/sv/institutioner/vilt-fisk-miljo/personal/lista/birger-hornfeldt/miljoovervakning-av-smagnagare). Att förekomsten av gnagare är något som påverkar många organismer i naturen är känt sedan länge, inte minst då att många rovfåglar och fyrfota rovdjur är mer eller mindre beroende av tillgång på gnagare för att kunna föda upp sina ungar och för sin egen överlevnad. Känt är också att tätheterna av gnagare, i alla fall i nordliga områden, varierar kraftigt mellan åren. Oftast sker detta i cykler på tre till fem år där toppår innebär att många rovdjur får ut många ungar och där bottenår innebär att många rovdjur inte ens försöker reproducera sig. Därtill kommer att andra djur påverkas av tillgången på gnagare, om än mer indirekt. Markhäckande fåglar förväntas utsättas för ett betydligt högre predationstryck under år med låga gnagarantal, eftersom rovdjuren då går över till att konsumera andra byten, gärna vuxna fåglar, ungar och ägg. Särskilt högt blir predationstrycket under det år som följer direkt efter ett toppår i de fall då gnagarpopulationerna kraschat. Detta eftersom det under toppåret fötts extra många rovdjur som sedan tvingas livnära sig på annat än gnagare året efter. Vi har tittat närmare på hur ett antal fågelarter som livnär sig på gnagare samvarierar med tillgången på gnagare under perioden 5. Dessutom har vi gjort samma övning för de hönsfåglar som är knutna till skog och fjäll. Just hönsfåglar återfinns bland de arter som ofta nämns som sådana där gnagartillgången har en stark påverkan på häckningsutfall och därmed populationsstorlek. Fågeldata kommer i detta fall från standardrutterna och vi har för att koppla ihop det hela så väl som möjligt rent geografiskt använt oss av index och trender från Norra Sverige (från 6 N och norrut). Vi har också gjort samma typ av jämförelser när det gäller några ugglearter och gnagartillgång för den kortare perioden 5 med fågeldata från nattrutterna. I Figurerna 6 och 7 visar vi mellanårsvariationen i antal för de fågelarter som har de starkaste sambanden mellan populationsstorlek (årligt index) och gnagartillgång under perioden 5. Fjällämmeln är en av de gnagararter vars antal påverkar hur många rovfåglar som räknas på standardrutterna. Inte bara de klassiska arterna som fjällvråk, fjällabb och hökuggla samvarierar med gnagarnas antal utan även lavskrika och varfågel. Däremot verkar inte hönsfåglarnas populationer påverkas nämnvärt av gnagarnas antal. The Norwegian lemming is one of the rodent species whose numbers affect the number of raptors observed on the Fixed routes in Sweden. Not only classic species like Rough-legged Buzzard, Long-tailed Skua and Hawk Owl are affected, but also Siberian Jay and Great Grey Shrike. The different grouse species however, are seemingly not affected. 7

.5 Jorduggla Hökuggla Fjällabb Gnagare.5 5 6 7 8 9 5 Figur 6. Årliga index från standardrutterna för jorduggla, hökuggla och fjällabb i norra Sverige, samt index för totalantalet smågnagare från den nationella övervakningen av smågnagare. Värdena för gnagare i denna figur är medelindex av fångsten från hösten året före och försommaren samma år som fågelinventeringarna gjordes. Yearly indices for Short-eared owl (red), Hawk Owl (yellow), Long-tailed Skua (blue) and small rodents (hatched) in northern Sweden. The rodents were counted in the autumn of the previous year, and in the same spring, as the birds were counted. Rodent data are from the Swedish rodent monitoring (B. Hörnfeldt, SLU Umeå). 8 7 6 5 Lavskrika Varfågel Fjällvråk Gnagare 5 6 7 8 9 5 Figur 7. Årliga index från standardrutterna för lavskrika, varfågel och fjällvråk i norra Sverige, samt index för totalantalet smågnagare från den nationella övervakningen av smågnagare. Värdena för gnagare i denna figur är medelindex av fångsten från försommaren och hösten samma år som fågelinventeringarna gjordes. Yearly indices for Siberian Jay (red), Great Grey Shrike (yellow), Rough-legged Buzzard (blue) and small rodents (hatched) in northern Sweden. The rodents were counted in the spring and autumn the same year as the birds were counted. Rodent data are from the Swedish rodent monitoring (B. Hörnfeldt, SLU Umeå). 8

Gnagarfångsten görs alltså vid två tillfällen per år och i Figur 6 återfinns de fågelarter som har de starkaste sambanden med gnagarförekomsten under föregående höst och samma försommar som fågelsiffrorna är inräknade. I Figur 7 redovisas de fågelarter som har de starkaste sambanden med gnagarförekomst under försommar och eftersommar det år som fåglarna räknades. Tittar vi på de rent numeriska sambanden, korrelationerna, så är det jordugglan som har det allra starkaste sambandet med antalet gnagare. Därefter följer varfågel, fjällvråk, lavskrika, hökuggla och fjällabb i nämnd ordning. Man brukar i de här sammanhangen tala om begreppet förklaringsgrad, som anger hur stor andel (i procent) av variationen i en variabel, här fågelindex, som beror på en annan förklarande variabel, här gnagarindex. I de här redovisade fallen varierar förklaringsgraden från 5 % för jorduggla, fjällvråk och varfågel ner till % för fjällabb. I ekologiska sammanhang är dessa siffror mycket höga. Mängden gnagare är med andra ord en mycket viktig faktor för att förklara det årliga antalet observerade individer av dessa arter. Sen kan man fundera på vad det är som gör att antalet sedda fåglar av de här arterna varierar i takt med gnagartillgången. För vissa nomadiska arter handlar det säkert om att fler fåglar bestämmer sig för att försöka häcka hos oss under ett gnagarår. De kanske var i Ryssland året före? Dessutom, och speciellt för arter vi inte tror är nomadiska, handlar det kanske mer om att god gnagartillgång leder till fler framgångsrika häckningar och då är fåglarna mer lättobserverade. Minst lika intressant är givetvis de fall där vi inte hittar några samband fast vi kanske förväntar oss sådana. Blå kärrhök och tornfalk är ytterligare två arter som vi vet livnär sig på gnagare. För dessa hittar vi inga samband med gnagartillgången. Gör vi motsvarande analyser för hönsfåglarna hittar vi inte heller några samband mellan fågeloch gnagartillgång (Fig. 8). Men för hönsfåglarna är det snarare så att vi förväntar oss ett samband mellan gnagarförekomst ett visst år och antalet hönsfåglar året efter. Detta då att ett år med god gnagartillgång förväntas resultera i god häckningsframgång hos hönsfåglarna, som sedan kan observeras i våra inventeringar försommaren därefter. Men vi hittade inte några samband där heller. Slutsatsen av detta blir att under -talet i Sverige finner vi inga samband alls mellan antalet hönsfåglar och gnagartillgång. Detta är minst sagt förvånande eftersom ett stort antal äldre och mer detaljerade studier funnit just sådana samband. De allra starkaste sambanden mellan antalet gnagare och antalet fåglar hittar vi för några ugglearter i nattruttsmaterialet. I det här fallet handlar det främst om ropande ugglor inför häckningsstarten och sambandet gäller därmed mer ropaktivitet än det faktiska antalet påbörjade häckningar. Mönstren för de tre arter som har de starkaste korrelationerna visas i Figur 9. Kopplingen mellan gnagartillgång och ropaktivitet, här uggleindex, är mycket stark. Allra starkast samband finns hos pärlugglan med en förklaringsgrad på hela 9 %. Näst intill all variation i uggleindex kan förklaras med gnagartillgång. Ju fler gnagare, desto fler ropande pärlugglor. Även för slaguggla och lappuggla är förklaringsgraden mycket hög, 8 resp. 8 %. Starka samband finner vi även för sparvuggla och hökuggla. För jorduggla är sambandet tvärtom klart och tydligt negativt! Ju fler gnagare som räknats, desto färre jordugglor registreras på nattrutterna! Detta kan i första läget synas märkligt, men då måste vi komma ihåg att få nattrutter görs i de delar av landet där de flesta jordugglor häckar, dvs. i fjällen och fjällnära delar av landet. Flest rutter görs i östra delarna av landet, från norr till söder. Istället finns en ganska stark korrelation mellan gnagarförekomst och jorduggleindex på nattrutterna året efter. Här tror vi att förklaringen helt enkelt är att under ett bra gnagarår så föds många jordugglor i delar av landet där få eller inga nattrutter finns. När dessa ungar är ett år gamla ses de som ickehäckare på många platser i landet där vi har nattrutter. Den här gjorda jämförelsen av data från olika program inom den nationella miljöövervakningen visar på en massa spännande mönster. Vi kommer att återkomma med fler analyser framöver. 9