
Herramientas de Análisis del Metabolismo de las Sociedades
Código: 45792Créditos: 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 :
- Laura Perez Sanchez
- Correo electrónico :
- laura.perez.sanchez@uab.cat
Equipo docente
- Arnim Scheidel
- Giacomo D'Alisa
Idiomas de los grupos
Puede consultar esta información al final del documento.
Prerrequisitos
No son necesarios conocimientos previos.
Objetivos
Esta asignatura tiene como objetivo principal introducirle en las principales metodologías de análisis del metabolismo de las sociedades desde la perspectiva de la economía ecológica, dotándole de las herramientas necesarias para aplicarlas de forma práctica y rigurosa a casos de estudio reales que le permitirán analizar de forma rigurosa la dimensión biofísica de los sistemas socioeconómicos.
Al finalizar la asignatura, habrá alcanzado los siguientes objetivos específicos:
- Comprender los fundamentos teóricos del metabolismo social y los principales indicadores biofísicos de sostenibilidad.
- Aplicar el Análisis de Flujo de Materiales y Energía para cuantificar los intercambios biofísicos de los sistemas socioeconómicos.
- Conocer y utilizar las principales fuentes de datos disponibles para el cálculo de indicadores metabólicos.
- Dominar los fundamentos del Análisis Input-Output y sus aplicaciones en el contexto del metabolismo social.
- Aplicar el Análisis de Presupuesto de Tierra y Tiempo como herramienta para la evaluación de los requerimientos territoriales y laborales de los sistemas productivos.
- Integrar las distintas metodologías en el marco del Análisis Multiescalar Integrado del Metabolismo de las Sociedades (MuSIASEM).
- Trabajar de forma colaborativa en grupo para analizar casos de estudio concretos, y comunicar y defender los resultados obtenidos de forma clara y fundamentada.
Resultados de aprendizaje
- (CA48) Diseñar metodologías integradas de análisis del metabolismo de las sociedades para abordar retos de sostenibilidad.
- (CA49) Evaluar críticamente las implicaciones éticas y sociales de los modelos de metabolismo de las sociedades.
- (KA51) Describir el concepto de metabolismo de las sociedades y los indicadores biofísicos de sustentabilidad.
- (KA52) Explicar las metodologías de Análisis de Flujo de Materiales (MFA), Análisis Input-Output (IOA) y Análisis de Presupuesto de Tierra y Tiempo.
- (KA53) Describir el enfoque del análisis multiescala integrado del metabolismo de las sociedades y la integración de metodologías mediante dinámica de sistemas.
- (SA47) Calcular indicadores biofísicos para analizar el metabolismo de las sociedades en estudios de caso específicos, como la transición energética.
- (SA48) Manejar los programas especializados de Análisis de Flujo de Materiales, Análisis Input-Output y Análisis de Presupuesto de Tierra y Tiempo para evaluar la sostenibilidad.
- (SA49) Seleccionar las metodologías adecuadas para el análisis del metabolismo de las sociedades a diferentes escalas espaciales y temporales.
Contenidos
Los temas desarrollados en el curso son:
- Tema 1: Introducción al metabolismo de las sociedades.
- Definición, historia y escuelas de metabolismo social.
- Evolución exosomática de las sociedades.
- Complejidad y jerarquías.
- Indicadores biofísicos de sostenibilidad.
- Transición ecológica y metabolismo.
- Tema 2: Análisis Multiescalar Integrado del Metabolismo de las Sociedades (MuSIASEM).
- Sistemas complejos y emergentes.
- Esquema flujo-fondo e indicadores metabólicos.
- Gramáticas de la energía, agua, y uso del suelo.
- Matriz de usos finales.
- Fuentes de datos, cálculo de indicadores.
- Ejemplos de aplicaciones.
- Tema 3: Análisis de Presupuesto de Tierra y Tiempo.
- Marco conceptual.
- Fuentes de datos, cálculo de indicadores.
- Ejemplos de aplicaciones.
- Tema 4: Análisis de Flujo de Materiales y Energía.
- Tipos de balances de materia y energía.
- Economy-Wide Material Flow Analysis.
- Fuentes de datos, cálculo de indicadores.
- Ejemplos de aplicaciones.
- Tema 5: Fundamentos de huellas de impactos. Análisis Input-Output.
- Álgebra básica.
- Principios de contabilidad nacional.
- Fuentes de datos, cálculo de indicadores.
- Ejemplos de aplicaciones.
- Tema 6: Revisión y comparación crítica entre métodos.
Los conceptos y herramientas explicados durante el curso se aplicarán en casos de uso práctico a lo largo de todo el curso, de forma integrada en los distintos temas.
Actividades formativas y Metodología
| Título | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
|---|---|---|---|
| Tipo: Autónoma | |||
| 1. Leer literatura teórica | 15 | 0,6 | KA51, KA52, KA53 |
| 2. Ejercicios prácticos desarrollados por los estudiantes de forma independiente | 33 | 1,32 | CA48, SA47, SA48, SA49 |
| 3. Desarrollo de un informe final sobre el trabajo práctico | 18 | 0,72 | CA48, CA49 |
| 4. Preparación de presentación oral del alumno | 11 | 0,44 | CA49, SA49 |
| Tipo: Dirigida | |||
| 1. Exposiciones orales de los profesores | 15 | 0,6 | KA51, KA52, KA53 |
| 2. Ejercicios prácticos guiados por los profesores | 14 | 0,56 | SA47, SA48 |
| Tipo: Supervisada | |||
| 1. Resolución de prácticas guiadas | 16 | 0,64 | CA48, CA49, SA48 |
El contenido del curso se desarrollará a partir de las siguientes actividades:
- Exposiciones orales de los profesores
- Lectura de capítulos de libro o artículos (actividad individual de los estudiantes, complementario al trabajo en el aula)
- Clases prácticas guiadas por el profesor
- Trabajo independiente de los alumnos basado en las propuestas del profesor
- Exposición oral de los estudiantes
Evaluación
Actividades de evaluación continuada
| Título | Peso | Horas | ECTS | Resultados de aprendizaje |
|---|---|---|---|---|
| 1. Pruebas de evaluación continuada en clase | 10% | 1 | 0,04 | KA51, KA52, KA53 |
| 2. Ejercicios prácticos individuales desarrollados en casa | 40% | 0 | 0 | CA48, SA47, SA48, SA49 |
| 3.1. Presentación oral del proyecto de curso | 30% | 2 | 0,08 | CA48, KA52, KA53, SA47 |
| 3.2. Informe final del proyecto de curso | 20% | 0 | 0 | CA49, KA51, KA53, SA47 |
Evaluación continua
La evaluación del curso se obtendrá de tests de evaluación continuada (10%). la resolución de ejercicios prácticos realizados en clase y en casa (40% de la nota final), y un proyecto de curso en grupo consistente en una breve presentación oral (30%) y un informe final sobre el trabajo práctico (20%).
Si la nota final no llega a 5, el estudiante tiene otra oportunidad de superar la asignatura mediante el examen de recuperación que se celebrará en la fecha que fije la coordinación de la titulación. En el caso de necesitar examen de recuperación, la nota final de la asignatura no será superior a un 6.0. En esta prueba se podrá recuperar la nota del informe final y los tests de evaluación continua. La parte de presentación oral y ejercicios prácticos no será recuperable. Las actividades en las que se hayan detectado irregularidades (plagio, copia, uso indebido de la IA, etc.) no se podrán recuperar.
Evaluación única
Esta asignatura no contempla evaluación única.
Copias y plagio
En caso de que el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con 0 este acto de evaluación, con independencia del proceso disciplinario que pueda instruirse. En caso de que se produzcan diversas irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0. Aquellos actos de evaluación en los que haya habido irregularidades no son recuperables.
Uso de la IA
En esta asignatura, no se permite el uso de tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) en ninguna de sus fases. Cualquier trabajo que incluya fragmentos generados con IA será considerado una falta de honestidad académica y puede comportar una penalización parcial o total en la nota de la actividad, o sanciones mayores en casos de gravedad.
Bibliografía
Tema 1: Introducción al metabolismo de las sociedades. Lecturas:
González de Molina, M. (2023): “Social Metabolism”, in Padilla Rosa, E., and Ramos-Martin, J. (Eds.) (2023): Elgar Encyclopedia of Ecological Economics, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd. ISBN: 978-1-80220-040-9. https://research.ebsco.com/c/c5g535/ebook-viewer/pdf/wskqmzsron/section/lp_479
Lomas, P.L. (2023): “Complex social-ecological systems”, in Padilla Rosa, E., and Ramos-Martin, J. (Eds.) (2023): Elgar Encyclopedia of Ecological Economics, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd. ISBN: 978-1-80220-040-9. https://research.ebsco.com/c/c5g535/ebook-viewer/pdf/wskqmzsron/section/lp_75
Carpintero, O., Nieto, J. (2023): “Economy as an open system”, in Padilla Rosa, E., and Ramos-Martin, J. (Eds.) (2023): Elgar Encyclopedia of Ecological Economics, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd. ISBN: 978-1-80220-040-9. https://research.ebsco.com/c/c5g535/ebook-viewer/pdf/wskqmzsron/section/lp_152
Haberl, H. (2023): “Nexus approaches in socio-metabolic research”, in Padilla Rosa, E., and Ramos-Martin, J. (Eds.) (2023): Elgar Encyclopedia of Ecological Economics, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd. ISBN: 978-1-80220-040-9. https://research.ebsco.com/c/c5g535/ebook-viewer/pdf/wskqmzsron/section/lp_403
Tema 2: Análisis Multiescalar Integrado del Metabolismo de las Sociedades (MuSIASEM). Lecturas:
Giampietro, M., Mayumi, K., Ramos-Martin, J. (2009): “Multi-scale integrated analysis of societal and ecosystem metabolism (MuSIASEM): Theoretical concepts and basic rationale”, Energy 34(3): 313-322. https://doi.org/10.1016/j.energy.2008.07.020
Giampietro, M. (2023a). Multi-scale Integrated Analysis of Societal and Ecosystem Metabolism. In: Villamayor-Tomas, S., Muradian, R. (eds) The Barcelona School of Ecological Economics and Political Ecology. Studies in Ecological Economics, vol 8. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-22566-6_10
Giampietro, M. (2023b): “Metabolic flow”, in Padilla Rosa, E., and Ramos-Martin, J. (Eds.) (2023): Elgar Encyclopedia of Ecological Economics, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd. ISBN: 978-1-80220-040-9. https://research.ebsco.com/c/c5g535/ebook-viewer/pdf/wskqmzsron/section/lp_368
Giampietro, M. (2023c): “Multi-Scale Integrated Analysis of Societal and Ecosystem Metabolism (MuSIASEM)”, in Padilla Rosa, E., and Ramos-Martin, J. (Eds.) (2023): Elgar Encyclopedia of Ecological Economics, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd. ISBN: 978-1-80220-040-9. https://research.ebsco.com/c/c5g535/ebook-viewer/pdf/wskqmzsron/section/lp_385
Tema 3: Análisis de Presupuesto de Tierra y Tiempo. Lecturas:
Grunbuhel, C., Schandl, H. (2005): “Using land-time-budgets to analyse farming systems and poverty alleviation policies in the Lao PDR”, International Journal of Global Environmental Issues, Vol. 5 (3-4): 142-180. https://doi.org/10.1504/IJGENVI.2005.007990
Grünbühel, C.M. (2023): “Land-time budget analysis”, in Padilla Rosa, E., and Ramos-Martin, J. (Eds.) (2023): Elgar Encyclopedia of Ecological Economics, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd. ISBN: 978-1-80220-040-9. https://research.ebsco.com/c/c5g535/ebook-viewer/pdf/wskqmzsron/page/pp_341
Scheidel, A., Giampietro, M., Ramos-Martín, J. (2013): “Self-sufficiency or surplus: Conflicting local and national rural development goals in Cambodia”, Land Use Policy, Vol. 34: 342-352, http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2013.04.009
Tema 4: Análisis de Flujo de Materiales y Energía. Lecturas:
Krausmann, F. (2023): “Material flow accounting”, in Padilla Rosa, E., and Ramos-Martin, J. (Eds.) (2023): Elgar Encyclopedia of Ecological Economics, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd. ISBN: 978-1-80220-040-9. https://research.ebsco.com/c/c5g535/ebook-viewer/pdf/wskqmzsron/section/lp_357
Haberl, H., Fischer-Kowalski, M., Krausmann, F., Weisz, H., Winiwarter, V. (2004): “Progress towards sustainability? What the conceptual framework of material and energy flow accounting (MEFA) can offer”, Land Use Policy, Vol. 21 (3): 199-213. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2003.10.013
Fischer-Kowalski, M., Krausmann, F., Giljum, S., Lutter, S., Mayer, A., Bringezu, S., Moriguchi, Y., Schütz, H., Schandl, H. and Weisz, H. (2011), Methodology and Indicators of Economy-wide Material Flow Accounting. Journal of Industrial Ecology, 15: 855-876. https://doi.org/10.1111/j.1530-9290.2011.00366.x
Eurostat. (2018). Economy-wide material flow accounts handbook (2018 ed.). Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2785/158567
Infante‐Amate, J., Soto, D., Aguilera, E., García‐Ruiz, R., Guzmán, G., Cid, A., & González de Molina, M. (2015). The Spanish transition to industrial metabolism: Long‐term material flow analysis (1860–2010). Journal of Industrial Ecology, 19(5), 866-876. https://doi.org/10.1111/jiec.12261
Tema 5: Fundamentos de Análisis Input-Output. Lecturas:
Serrano, M. (2023): “Environmental input-output analysis”, in Padilla Rosa, E., and Ramos-Martin, J. (Eds.) (2023): Elgar Encyclopedia of Ecological Economics, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd. ISBN: 978-1-80220-040-9. https://research.ebsco.com/c/c5g535/ebook-viewer/pdf/wskqmzsron/section/lp_223
Hubacek, K., Feng, K. (2023): “Environmentally extended multi-region input-output analysis”, in Padilla Rosa, E., and Ramos-Martin, J. (Eds.) (2023): Elgar Encyclopedia of Ecological Economics, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd. ISBN: 978-1-80220-040-9. https://research.ebsco.com/c/c5g535/ebook-viewer/pdf/wskqmzsron/section/lp_259
Brown, N. (Ed.) (2021): Producing environmental accounts with environmentally extended input output analysis. Eurostat Statistical Working Paper. Luxemburg: Publications Office of the European Union. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3888793/12619420/KS-TC-21-001-EN-N.pdf/09655fd3-28ae-fc78-8025-0be6afbb3504?t=1617022228776
Miller, R. E., & Blair, P. D. (2022). Input-Output Analysis: Foundations and Extensions (3rd ed.). Cambridge University Press. https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1qnjagj/alma991010752173706709 (Chapter 2 ("The Basic Input-Output Model") + Appendix A ("Matrix Algebra for Input-Output Models") + Chapter 10 ("Environmental Input-Output Analysis"))
Kitzes, J. (2013). "An Introduction to Environmentally-Extended Input-Output Analysis". Resources, 2(4), 489–503. https://doi.org/10.3390/resources2040489
Tukker, A., Pollitt, H., & Henkemans, M. (2020). Consumption-based carbon accounting: sense and sensibility. Climate Policy, 20(sup1), S1-S13. https://doi.org/10.1080/14693062.2020.1728208
Software
-
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 |