
Ecología Urbana
Código: 45788Créditos: 5
| Titulación | Tipo | Curso |
|---|---|---|
| Estudios Interdisciplinarios en Sostenibilidad Ambiental, Económica y Social / Master in Interdisciplinary Studies in Environmental, Economic and Social Sustainability | OP | 1 |
Profesor/a de contacto
- Nombre :
- Johannes Langemeyer
- Correo electrónico :
- johannes.langemeyer@uab.cat
Equipo docente
- Carles Gasol Martinez
- Svetlana Khromova
- David Alejandro Camacho Caballero
Idiomas de los grupos
Puede consultar esta información al final del documento.
Prerrequisitos
No se requieren conocimientos previos.
Objetivos
El estudiantado adquirirá una comprensión crítica de los desafíos inherentes a los procesos de urbanización planetaria y se sensibilizará respecto al potencial y las limitaciones del diseño, la evaluación y la planificación de ciudades más sostenibles, resilientes y justas. El estudiantado será introducido a conceptos clave y de frontera, como la infraestructura verde, las soluciones basadas en la naturaleza, el metabolismo urbano, la agricultura urbana y la economía circular, así como a enfoques metodológicos de vanguardia para la evaluación, la planificación y el diseño de entornos urbanos desde la escala regional hasta la escala de sitio, incluyendo el análisis de grandes volúmenes de datos, los procesos de cocreación y participación de actores, las herramientas de ecología industrial aplicadas a las ciudades, así como el análisis multicriterio integrado para la toma de decisiones.
Resultados de aprendizaje
- (CA39) Analizar problemas socioambientales complejos en entornos urbanos, considerando la interacción entre sistemas ecológicos, económicos y sociales.
- (CA40) Trabajar de manera efectiva en un contexto interdisciplinar para abordar desafíos complejos de sostenibilidad urbana.
- (CA41) Proponer medidas para disminuir las desigualdades socioambientales en el desarrollo y planificación de ciudades sostenibles.
- (KA39) Definir conceptos clave de la ecología urbana como sostenibilidad urbana, resiliencia, vulnerabilidad, justicia ambiental, infraestructura verde, soluciones basadas en la naturaleza y servicios ecosistémicos.
- (KA40) Relacionar los conceptos de sistemas socioecológicos-tecnológicos, metabolismo urbano, economía circular y ecología industrial con el estudio de las ciudades.
- (KA41) Describir los fundamentos de la agricultura urbana y su rol en la sostenibilidad de las ciudades.
- (SA37) Aplicar herramientas y metodologías como el análisis espacial, la modelización ambiental y evaluación multicriterio para la mejora ambiental de las ciudades.
- (SA38) Seleccionar críticamente métodos de valoración de servicios ecosistémicos para aplicarlos a cuestiones de planificación y gestión urbana, involucrando a la ciudadanía y otros agentes.
Contenidos
| Fecha | Tema | Profesor/a |
| 02/02/2027 | Retos globales ante la urbanización planetaria: por qué importa la ecología urbana | Prof Dr Johannes Langemeyer (ICTA-UAB) |
| 09/02/2027 | Metabolismo urbano: una perspectiva de ecología industrial de las ciudades | Prof. Dr. Carles Gasol (DEQBA-UAB) |
| 16/02/2027 | Metabolismo urbano: una perspectiva de ecología industrial en la ciudad de Barcelona | Prof. Dr. Carles Gasol (DEQBA-UAB) |
| 23/02/2027 | De residuos a recursos: la circularidad de los materiales de construcción | Prof. Dr. Carles Gasol (DEQBA-UAB) |
| 02/03/2027 | Ecoinnovación en el espacio público y las ciudades: ecodiseño del mobiliario urbano | Prof. Dr. Carles Gasol (DEQBA-UAB) |
| 09/03/2027 | Ciudades sostenibles y economía circular: rehabilitación de edificios | Visita de campo: el caso de La Fàbrica del Sol (Barcelona) | Prof. Dr. Carles Gasol (DEQBA-UAB) |
| 16/03/2027 | Barrios circulares y empresas del tercer sector con modelos de negocio circulares | Visita de campo: Bon Pastor (Barcelona) | Prof. Dr. Carles Gasol (DEQBA-UAB) |
| 30/03/2027 | Agricultura urbana | Prof. Dr. Carles Gasol (DEQBA-UAB) |
| 06/04/2027 | Los valores de la naturaleza en las ciudades: servicios ecosistémicos urbanos | Prof Dr Johannes Langemeyer (ICTA-UAB) |
| 13/04/2027 | De las encuestas al big data: una introducción a los métodos para evaluar los servicios ecosistémicos urbanos | Prof Dr Johannes Langemeyer (ICTA-UAB) |
| 20/04/2027 | Navegando la complejidad urbana: conceptos y enfoques de evaluación integrada | Dr David Camacho Cabarello (ICTA-UAB) |
| 27/04/2027 | Justicia ambiental en entornos urbanos | Dr David Camacho Cabarello (ICTA-UAB) |
| 04/05/2027 | Riesgos compuestos y policrisis: peligros en cascada, vulnerabilidad sistémica y límites de las herramientas desarrolladas para abordarlos | Dr Svetlana Khromova (ICTA-UAB) |
| 11/05/2027 | La realidad socio-ecológico-digital de las ciudades: promoviendo ciudades más sostenibles, resilientes e inclusivas en la era digital | Prof Dr Johannes Langemeyer (ICTA-UAB) |
| 18/05/2027 | Sesión de cierre: preguntas y respuestas con el coordinador de la asignatura, reflexión general, feedback y debate, y posibilidades de colaboración | Prof Dr Johannes Langemeyer (ICTA-UAB) |
| 08/06/2027 | Examen |
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| 15/06/2027 | Recuperación del examen |
|
Actividades formativas y Metodología
| Título | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
|---|---|---|---|
| Tipo: Autónoma | |||
| Preparación de las clases, incluidas las lecturas y las presentaciones orales | 78 | 3,12 | CA39, CA40, CA41, KA39, KA40, KA41, SA37, SA38 |
| Tipo: Dirigida | |||
| Clases | 28 | 1,12 | CA39, CA40, CA41, KA39, KA40, KA41, SA37, SA38 |
| Tipo: Supervisada | |||
| Presentaciones orales, pruebas, examen | 15 | 0,6 | CA39, CA40, CA41, KA40, SA38 |
El curso combina clases teóricas, presentaciones de los estudiantes, discusión y aprendizaje en campo. Las clases con presentaciones seguirán un enfoque de enseñanza inversa, en el que los estudiantes prepararán determinados contenidos previamente y utilizarán el tiempo de clase para la presentación, la discusión y la reflexión crítica. El curso también incluye dos visitas de campo para conectar los conceptos teóricos con ejemplos prácticos en el contexto urbano.
Evaluación
Actividades de evaluación continuada
| Título | Peso | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| Cuatro pruebas cortas, tipo test | 20% | 1 | 0,04 | CA39, CA41, KA40, KA41 |
| Examen final | 50% | 2 | 0,08 | CA39, CA40, CA41, KA39, KA40, KA41, SA37, SA38 |
| Presentación oral, en grupo | 30% | 1 | 0,04 | CA39, CA40, CA41, KA39, KA40, SA37, SA38 |
E1: Cuatro pruebas cortas, tipo test (4 × 5% = 20%)
E2: Presentación oral, en grupo (30%)
E3: Examen final, individual (50%)
Las cuatro pruebas cortas, tipo test (E1), y la presentación oral en grupo (E2) se realizarán a lo largo del curso y forman parte de la evaluación continua de la asignatura. Estas actividades permitirán evaluar la adquisición progresiva y la aplicación de los contenidos de la asignatura, la capacidad de análisis y síntesis, así como la calidad de la comunicación oral.
El examen final individual (E3) permitirá evaluar la comprensión individual de los contenidos, la capacidad de argumentación y la integración de los conocimientos adquiridos durante el curso.
Calificación final = Calificación E1 × 0,20 + Calificación E2 × 0,30 + Calificación E3 × 0,50
Para aprobar la asignatura, los estudiantes deben obtener una calificación mínima de 5 en cada uno de los componentes de evaluación. La asistencia a clase es obligatoria; las ausencias reiteradas pueden suponer la suspensión de la asignatura. Los estudiantes que no realicen la presentación oral no podrán presentarse al examen final.
Sistema de recuperación
Los estudiantes que obtengan una calificación entre 2,5 y <5 en las pruebas cortas (E1) y/o en el examen final (E3) podrán presentarse a una prueba de recuperación. Esta prueba podrá realizarse de forma escrita u oral. Debido a su carácter práctico, la presentación oral (E2) no se puede recuperar. Los estudiantes que no realicen la presentación oral no podrán presentarse a la recuperación.
Matrícula de honor
La matrícula de honor (MH) podrá otorgarse a estudiantes que obtengan una calificación final igual o superior a 9,0. El número de MH otorgadas no podrá exceder el 5% de los estudiantes matriculados en la asignatura. En caso de que el número total de estudiantes matriculados sea inferior a veinte, solo se podrá otorgar una MH.
Plagio
El plagio, incluido el uso no reconocido de ideas, textos, datos o materiales de otras personas, no está permitido. Todas las fuentes deben citarse adecuadamente. Los casos de plagio se tratarán de acuerdo con la normativa de integridad académica de la universidad.
Uso de la inteligencia artificial (IA)
Las herramientas de IA pueden utilizarse para apoyar el aprendizaje y mejorar la presentación de los trabajos, pero no pueden sustituir el análisis, el razonamiento o la autoría propia del estudiante. Los estudiantes son plenamente responsables de la exactitud, la originalidad y el contenido de cualquier trabajo entregado. El uso de IA debe indicarse siempre.
Bibliografía
Anderson, L. M., Chapman, M., Muraca, B., & Chan, K. M. A. (2025). Transformative influence? The hedonic and eudaimonic sustainabilities of social media influencers. Environmental Communication, 19(7), 1257–1275. https://doi.org/10.1080/17524032.2025.2458227
Benati, G., Calcagni, F., Ghermandi, A., & Langemeyer, J. (2024). Unequal access to cultural ecosystem services of green spaces within the city of Rome: A spatial social media-based analysis. Ecosystem Services, 66, 101594. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2023.101594
Boneta, A., Rufí-Salís, M., Ercilla-Montserrat, M., Gabarrell, X., & Rieradevall, J. (2019). Agronomic and environmental assessment of a polyculture rooftop soilless urban home garden in a Mediterranean city. Frontiers in Plant Science, 10, 341. https://doi.org/10.3389/fpls.2019.00341
Braga de Assunção, B., & Câmara, J. J. D. (2000). Eco-design and materials selection for street furniture: A necessarily ergonomic approach in urban design. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, 44(8), 60–63. https://doi.org/10.1177/154193120004400815
Buijs, A., Dressel, S., Smith, A. M., Raymond, C. M., Jacobsen, J. B., Gamborg, C., Hampe, A., Karlsson-Vinkhuyzen, S., Kuiper, J. J., Pascual, U., & Winkel, G. (2026). Plural values of nature drive support for nature restoration across Europe [Preprint]. Research Square. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-8427377/v1
Calcagni, F., Amorim Maia, A. T., Connolly, J. J. T., & Langemeyer, J. (2019). Digital co-construction of values for sustainability: Exploring the potential of social media data in revealing relational values and informing sustainability science. Sustainability Science, 14(5), 1309–1321. https://doi.org/10.1007/s11625-019-00672-1
Cerón, I., Sanyé-Mengual, E., Rieradevall, J., Montero, J. I., & Oliver-Solà, J. (2012). Barriers and opportunities to implement rooftop eco-greenhouse (RTEG) in Mediterranean cities of Europe. Journal of Urban Technology, 19(4), 87–103.
Cugurullo, F., Caprotti, F., Cook, M., Karvonen, A., McGuirk, P., & Marvin, S. (2024). The rise of AI urbanism in post-smart cities: A critical commentary on urban artificial intelligence. Urban Studies, 61(6), 1168–1182. https://doi.org/10.1177/00420980231203386
Despommier, D. (2011). The vertical farm: Controlled environment agriculture carried out in tall buildings would create greater food safety and security for large urban populations. Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, 6, 233–236. https://doi.org/10.1007/s00003-010-0654-3
Dias, A., Lemos, D., Gabarrell, X., & Arroja, L. (2018). Comparison of tools for quantifying the environmental performance of an urban territory. Journal of Industrial Ecology, 22(4), 868–880. https://doi.org/10.1111/jiec.12614
Ellen MacArthur Foundation. (n.d.). Circular economy in cities: Case studies. https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/circular-economy-in-cities/case-studies
Elmqvist, T., Andersson, E., Frantzeskaki, N., McPhearson, T., Olsson, P., Gaffney, O., Takeuchi, K., & Folke, C. (2019). Sustainability and resilience for transformation in the urban century. Nature Sustainability, 2(4), 267–273. https://doi.org/10.1038/s41893-019-0250-1
Elmqvist, T., Fragkias, M., Goodness, J., Güneralp, B., Marcotullio, P. J., McDonald, R. I., Parnell, S., Schewenius, M., Sendstad, M., Seto, K. C., & Wilkinson, C. (Eds.). (2013). Urbanization, biodiversity and ecosystem services: Challenges and opportunities: A global assessment. Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-7088-1
Hervás, L. (2020, March 9). Carolyn Daher: “Si planificas pensando en la salud y autonomía de un niño y un adulto mayor diseñas ciudades para todos” [Interview]. Sostenible.
Hölscher, K., & Frantzeskaki, N. (2021). Perspectives on urban transformation research: Transformations in, of, and by cities. Urban Transformations, 3, 2. https://doi.org/10.1186/s42854-021-00019-z
Langemeyer, J., Busse, S., Arabas, A., Benati, G., Bergier, T., Maestre-Andrés, S., & Melo, I. (2025). Social-ecological justice in cities: A spatial vulnerability approach. npj Urban Sustainability, 5, 46. https://doi.org/10.1038/s42949-025-00234-8
Lawrence, M., Homer-Dixon, T., Janzwood, S., Rockström, J., Renn, O., & Donges, J. F. (2024). Global polycrisis: The causal mechanisms of crisis entanglement. Global Sustainability, 7, e6. https://doi.org/10.1017/sus.2024.1
Mann, M., Mitchell, P., Foth, M., & Anastasiu, I. (2020). #BlockSidewalk to Barcelona: Technological sovereignty and the social license to operate smart cities. Journal of the Association for Information Science and Technology, 71(9), 1103–1115.
Marcuse, P. (2009). From critical urban theory to the right to the city. City, 13(2–3), 185–197. https://doi.org/10.1080/13604810902982177
Marino, D., Bernaschi, D., & Felici, F. B. (2026). How does food accessibility shape the city food landscape? Socio-economic inequalities in the metropolitan region of Rome. Land, 15(2), 214. https://doi.org/10.3390/land15020214
Meerow, S., Newell, J. P., & Stults, M. (2016). Defining urban resilience: A review. Landscape and Urban Planning, 147, 38–49. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2015.11.011
Mendoza, J.-M. F., Josa, A., Rieradevall, J., & Gabarrell, X. (2016). Environmental impact of public charging facilities for electric two-wheelers. Journal of Industrial Ecology, 20(1), 54–66. https://doi.org/10.1111/jiec.12270
Oliver-Solà, J. (2009). Industrial ecology as a discipline for the analysis and design of sustainable urban settlements [Doctoral dissertation, Universitat Autònoma de Barcelona]. TDX. https://www.tdx.cat/handle/10803/5331
Pescaroli, G., & Alexander, D. (2015). A definition of cascading disasters and cascading effects: Going beyond the “toppling dominos” metaphor. Planet@Risk, 3(1), 58–67.
Petit-Boix, A., Llorach-Massana, P., Sanjuan-Delmás, D., Sierra-Pérez, J., Vinyes, E., Gabarrell, X., Rieradevall, J., & Sanyé-Mengual, E. (2017). Application of life cycle thinking towards sustainable cities: A review. Journal of Cleaner Production, 166, 939–951. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.08.030
Pradhan, P., Subedi, D. R., Dahal, K., Hu, Y., Gurung, P., Pokharel, S., Kafle, S., Khatri, B., Basyal, S., Gurung, M., & Joshi, A. (2024). Urban agriculture matters for sustainable development. Cell Reports Sustainability, 1(9), 100217. https://doi.org/10.1016/j.crsus.2024.100217
Raymond, C. M., Rautio, P., Fagerholm, N., Aaltonen, V. A., Andersson, E., Celermajer, D., Christie, M., Hällfors, M., Saari, M. H., Mishra, H. S., Lechner, A. M., Pineda-Pinto, M., & Schlosberg, D. (2025). Applying multispecies justice in nature-based solutions and urban sustainability planning: Tensions and prospects. npj Urban Sustainability, 5, 2. https://doi.org/10.1038/s42949-025-00191-2
Rieradevall, J., Farreny, R., García-Lozano, R., & Oliver-Solà, J. (2011). Urban ecodesign in the city of Barcelona. Temes de Disseny, 27, 72–79.
Rodgman, M. K., Anguelovski, I., Pérez-del-Pulgar, C., Shokry, G., Garcia-Lamarca, M., Connolly, J. J. T., Baró, F., & Triguero-Mas, M. (2024). Perceived urban ecosystem services and disservices in gentrifying neighborhoods: Contrasting views between community members and state informants. Ecosystem Services, 65, 101571. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2023.101571
Rossi, L., Segerberg, A., Arminio, L., & Magnani, M. (2025). Do you see what I see? Emotional reaction to visual content in the online debate about climate change. Environmental Communication, 19(3), 449–467. https://doi.org/10.1080/17524032.2024.2420787
Rufí-Salís, M., Petit-Boix, A., Villalba, G., Sanjuan-Delmás, D., Ercilla-Montserrat, M., Arcas-Pilz, V., Muñoz-Liesa, J., Rieradevall, J., Gabarrell, X., & Parada-Molina, F. (2020). Recirculating water and nutrients in urban agriculture: An opportunity towards environmental sustainability and water use efficiency? Journal of Cleaner Production, 261, 121213. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121213
Sadowski, J., & Pasquale, F. (2015). The spectrum of control: A social theory of the smart city. First Monday, 20(7). https://doi.org/10.5210/fm.v20i7.5903
Sánchez Levoso, A., Gasol, C. M., Martínez-Blanco, J., Lehmann, M., Gabarrell Durany, X., & Farreny, R. (2020). Methodological framework for the implementation of circular economy in urban systems. Journal of Cleaner Production, 248, 119227. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119227
Sanjuan-Delmás, D., Llorach-Massana, P., Nadal, A., Ercilla-Montserrat, M., Muñoz, P., Montero, J. I., Josa, A., Gabarrell, X., & Rieradevall, J. (2018). Environmental assessment of an integrated rooftop greenhouse for food production in cities. Journal of Cleaner Production, 177, 326–337. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.147
Sanyé-Mengual, E., García Lozano, R., Farreny, R., Oliver-Solà, J., Gasol, C. M., & Rieradevall, J. (2014). Introduction to the eco-design methodology and the role of product carbon footprint. In S. S. Muthu (Ed.), Assessment of carbon footprint in different industrial sectors, Volume 1 (pp. 1–24). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-4560-41-2_1
Sanyé-Mengual, E., Oliver-Solà, J., Montero, J. I., & Rieradevall, J. (2015). An environmental and economic life cycle assessment of rooftop greenhouse (RTG) implementation in Barcelona, Spain: Assessing new forms of urban agriculture from the greenhouse structure to the final product level. The International Journal of Life Cycle Assessment, 20(3), 350–366. https://doi.org/10.1007/s11367-014-0836-9
Schlosberg, D. (2004). Reconceiving environmental justice: Global movements and political theories. Environmental Politics, 13(3), 517–540. https://doi.org/10.1080/0964401042000229025
Sharifi, A., Allam, Z., Bibri, S. E., & Khavarian-Garmsir, A. R. (2024). Smart cities and sustainable development goals (SDGs): A systematic literature review of co-benefits and trade-offs. Cities, 146, 104659. https://doi.org/10.1016/j.cities.2023.104659
Sierra-Pérez, J., Boschmonart-Rives, J., & Gabarrell, X. (2016). Environmental assessment of façade-building systems and thermal insulation materials for different climatic conditions. Journal of Cleaner Production, 113, 102–113. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.11.090
United Nations. (2015, September 25). La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. United Nations Sustainable Development.
United Nations. (n.d.). Sustainable Development Goals. United Nations Sustainable Development.
Villarroel Walker, R., Beck, M. B., Hall, J. W., Dawson, R. J., & Heidrich, O. (2014). The energy-water-food nexus: Strategic analysis of technologies for transforming the urban metabolism. Journal of Environmental Management, 141, 104–115. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2014.01.054
Zscheischler, J., Martius, O., Westra, S., Bevacqua, E., Raymond, C., Horton, R. M., van den Hurk, B., AghaKouchak, A., Jézéquel, A., Mahecha, M. D., & Maraun, D. (2020). A typology of compound weather and climate events. Nature Reviews Earth & Environment, 1(7), 333–347
Software
| Sin requisitos específicos |
Grupos e idiomas de la asignatura
La información proporcionada es provisional hasta el 30 de noviembre. A partir de esta fecha, podrá consultar el idioma de cada grupo a través de este enlace. Para acceder a la información, será necesario introducir el CÓDIGO de la asignatura
| Tipo de docencia | Grupo | Idioma | Semestre | Turno |
|---|---|---|---|---|
| (TEm) Teoría (máster) | 1 | Inglés | segundo cuatrimestre | tarde |