Presentación

No dejes pasar la oportunidad de unirte al cambio urbanístico más importante de las últimas décadas, profundizando adecuadamente en los Servicios Ecosistémicos Urbanos”

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Las ciudades del futuro están destinadas a ser espacios urbanos sostenibles, con un enfoque detallado en cuestiones como la eficiencia energética, las infraestructuras verdes resilientes o los agroecosistemas vinculados a la sostenibilidad. Se trata de áreas de especialización en constante adaptación y evolución, pues los retos y propuestas urbanas progresan al mismo ritmo que los avances tecnológicos e ideológicos de la sociedad. 

Así las cosas, se establece una coyuntura donde los arquitectos e ingenieros especializados en la Resiliencia de las Ciudades y los Servicios Ecosistémicos Urbanos serán los mejor posicionados para asumir proyectos de gran envergadura urbanística. Ello justifica la creación de esta Especialización, en el que se recopilan tanto las herramientas prácticas como los postulados arquitectónicos más relevantes en materia de urbanismo. Así, al egresar, el alumno podrá distinguirse como un especialista avanzado en el campo de la planificación de ciudades y urbes respetuosas con el medioambiente. 

La naturaleza de la titulación, además, favorece enormemente su flexibilidad, prescindiendo de las clases presenciales y los horarios fijos. Al contrario, es el propio alumno el que tiene la capacidad para decidir cuando, donde y como asumir toda la carga lectiva. Para ello, todo el contenido está disponible en formato 100% online, pudiendo ser accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

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Esta Especialización en Resiliencia de las Ciudades a través de los Servicios Ecosistémicos Urbanos contiene el programa educativo más completo y actualizado del mercado. Sus características más destacadas son:

  • El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Arquitectura y Diseño de Infraestructuras Verdes Sostenibles
  • Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que está concebido recogen una información práctica sobre aquellas disciplinas indispensables para el ejercicio profesional
  • Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el aprendizaje
  • Su especial hincapié en metodologías innovadoras
  • Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual
  • La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo fijo o portátil con conexión a internet

Analiza de forma pormenorizada la economía de ecosistemas y planificación urbana sostenible, teniendo en cuenta aspectos sociales, urbanísticos y financieros”

El programa incluye, en su cuadro docente, a profesionales del sector que vierten en esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas de sociedades de referencia y universidades de prestigio.

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado que proporcionará una capacitación inmersiva programada para entrenarse ante situaciones reales.

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, contará con la ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos.

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Temario

TECH elabora todos sus programas siguiendo la metodología pedagógica del Relearning, que fomenta un espíritu crítico en el propio alumno para así potenciar sus propias competencias transversales. De este modo, la enseñanza no es lineal, sino que los conceptos y materiales claves en Resiliencia de las Ciudades y Servicios Ecosistémicos Urbanos son dados de forma gradual y reiterada a lo largo de todo el programa. Esto supone un ahorro de horas de estudio considerables, haciendo la experiencia académica mucho más amena e integral.

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Módulo 1.  Infraestructuras para mejorar la habitabilidad de las ciudades

1.1. Servicios Ecosistémicos de la Infraestructura Verde

1.1.1. Servicios de Regulación
1.1.2. Servicios culturales
1.1.3. Gestión de la Infraestructura Verde en base a Servicios Ecosistémicos

1.2. La infraestructura verde y calidad de vida en las ciudades

1.2.1. Descarbonización de ciudades y promoción de la salud a través de la movilidad saludable
1.2.2. Mitigación de diferencias socioeconómicas
1.2.3. Programas transversales de gestión municipal y promoción de hábitos saludables de vida entre los ciudadanos

1.3. Biodiversidad. Efectos sobre la salud

1.3.1. Ciudades resilientes a través de la biodiversidad
1.3.2. La biodiversidad como minimizador de diservicios
1.3.3. Infraestructuras Verdes Urbanas (IVU) eco-conector indispensable

1.4. Sistemas de drenajes sostenibles. Sellado

1.4.1. Gestión del suelo y el agua y su adaptación a fenómenos meteorológicos
1.4.2. Técnicas y procesos de mejora del drenaje del suelo
1.4.3. Casos de éxito en la gestión del suelo

1.5. Fachadas y Cubiertas verdes para naturalizar la ciudad

1.5.1. La eco-conectividad en fachadas y cubiertas
1.5.2. Gestión y conservación de fachadas y cubiertas verdes
1.5.3. Puesta en valor de los SSEE de fachadas y cubiertas verdes

1.6. Alcorques vivos y áreas industriales

1.6.1. Alcorques vivos. Diseño y conservación
1.6.2. Observatorio de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) en áreas industriales
1.6.3. Resultados y Casos de éxito

1.7. Paisaje y Sentido de pertenencia

1.7.1. Ecología del paisaje
1.7.2. El Paisaje en el bosque urbano y Espacios ajardinados
1.7.3. Soluciones de bioingeniería en la creación del paisaje y la integración de infraestructuras de movilidad

1.8. Restauración del paisaje y biodiversidad. Caso práctico

1.8.1. Estado actual y óptimo
1.8.2. Definición de objetivos y propuesta de soluciones
1.8.3. Planificación e involucración de agentes como pilares del éxito

1.9. Involucración de agentes para una gestión holística

1.9.1. Coordinación entre administraciones públicas
1.9.2. Educación y Participación ciudadana en la Infraestructura Verde (IV)
1.9.3. Casos de éxito en la gestión transversal

1.10. Infraestructura verde y salud

1.10.1. La Infraestructura Verde (IV) como elemento terapéutico
1.10.2. La receta verde. Promoción y recuperación de la salud a través de la Infraestructura Verde (IV)
1.10.3. La Infraestructura Verde (IV) y su impacto en el sistema de salud

Módulo 2. Infraestructuras para la resiliencia de las ciudades

2.1. El fenómeno Isla de calor. Efectos y Consecuencias

2.1.1. El fenómeno Isla de calor
2.1.2. La ciudad y el fenómeno isla de calor
2.1.3. Adaptación a los cambios

2.2. Eficiencia energética de la Infraestructura Verde Urbana

2.2.1. Reducción de calor
2.2.2. Fachadas ajardinadas
2.2.3. Techos verdes
2.2.4. Refrigeración biológica
2.2.5. Edificios biofílicos

2.3. Conectividad funcional y ecológica y espacios de proximidad

2.3.1. Espacios de oportunidad
2.3.2. Árboles de alineación
2.3.3. Pequeñas plazas
2.3.4. Parques urbanos
2.3.5. Grandes parques periurbanos
2.3.6. Corredores ecológicos y conectividad
2.3.7. Vías verdes
2.3.8. Bosques de ribera
2.3.9. Interfaz urbano rural y urbano forestal

2.4. Efecto sumidero y de adaptación ambiental

2.4.1. Captación de carbono
2.4.2. Captación de GEI
2.4.3. Reducción de escorrentías
2.4.4. Retención de partículas
2.4.5. Reducción del ruido

2.5. Refugios climáticos

2.5.1. Zonas de refugio ante las temperaturas extremas
2.5.2. Seguridad ante eventos climáticos
2.5.3. Olas de calor
2.5.4. Lluvias torrenciales
2.5.5. Temporales
2.5.6. Viento extremo

2.6. Gestión de la Infraestructura Verde Basada en Ecosistemas

2.6.1. Economía de Ecosistemas
2.6.2. Conexión ecosistémica
2.6.3. Escalas espaciales y temporales
2.6.4. Gestión adaptativa

2.7. Los Servicios Ecosistémicos en la Salud Pública

2.7.1. Evaluación de servicios ecosistémicos en entornos hospitalarios
2.7.2. Isopreno y monoterpenos y sus efectos en la salud física y psíquica
2.7.3. Smog fotoquímico, óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles procedentes de combustibles fósiles

2.7.3.1. Procesos de absorción

2.8. Regla 3/30/300

2.8.1. Infraestructura verde de proximidad
2.8.2. Planificación urbana para un futuro sostenible
2.8.3. Elección de Especies teniendo en cuenta la migración hacia latitudes más altas de las especies debida al Cambio Climático (CC)
2.8.4. Gestión de proximidad, gobernanza, aplicaciones de participación
2.8.5. Participación ciudadana en la elección de especies

2.8.5.1. Limitaciones de la gestión y eficiencia

2.9. Gestión del Entorno Periurbano como elemento maximizador de los servicios a la urbe

2.9.1. Interfaz urbano-rural
2.9.2. Interfaz urbano-forestal
2.9.3. Agroecosistemas vinculados a la sostenibilidad urbana
2.9.4. Biodiversidad agro-urbana
2.9.5. Permeabilidad de la ciudad a los ecosistemas exteriores
2.9.6. Espacios de oportunidad

2.10. Desarrollo de Infraestructuras Verdes Resilientes

2.10.1. Diseño de infraestructuras Verdes Resilientes
2.10.2. Priorización de Espacios verdes en el nuevo urbanismo
2.10.3. Planificación de la Ciudad
2.10.4. Barrios sostenibles y autosuficientes

Módulo 3. Medición, cuantificación, valoración y mapeo de servicios ecosistémicos

3.1. Herramientas de modelado, identificación y valoración de los Servicios Ecosistémicos de la Infraestructura verde urbana y periurbana

3.1.1. Inteligencia artificial ligada al estudio de los Servicios Ecosistémicos (SSEE)
3.1.2. Toma de datos de campo
3.1.3. Procesamiento de datos
3.1.4. Modelización de resultados

3.2. InVEST para la Valoración y Análisis Espacial de los Servicios Ecosistémicos

3.2.1. Calidad del Hábitat
3.2.2. Efecto de Borde del Almacenamiento de Carbono en el Bosque urbano
3.2.3. Aporte Anual de Agua al sistema
3.2.4. Aporte Estacional de Agua al sistema
3.2.5. Tasa de Descarga de Nutrientes
3.2.6. Tasa de Entrega de Sedimentos
3.2.7. Visitación: Recreación y Turismo

3.3. TESSA para evaluar los servicios ecosistémicos a escala de una zona

3.3.1. Protección costera
3.3.2. Bienes cultivados
3.3.3. Servicios culturales
3.3.4. Regulación del clima mundial
3.3.5. Bienes silvestres cosechados
3.3.6. Recreación basada en la naturaleza
3.3.7. Polinización
3.3.8. Agua. Provisión, calidad y control de inundaciones

3.4. SolVES (Social Values for Ecosystem Services) como herramienta para cartografiar los servicios ecosistémicos

3.4.1. Evaluación, mapeo y cuantificación los valores sociales percibidos de los servicios ecosistémicos
3.4.2. Integración en GIS
3.4.3. Código abierto desarrollada para QGIS

3.5. ARIES (Artificial Intelligence for Ecosystem Sevices). Inteligencia Artificial aplicada a los Sistemas de Información Geográfica (GIS) de los Servicios Ecosistémicos

3.5.1. Datos espaciales y GIS para visualizar mapas de entrada y salida
3.5.2. Ecuaciones y tablas de consulta
3.5.3. Modelos probabilísticos
3.5.4. Modelos basados en procesos
3.5.5. Modelos basados en agentes, que representan agentes ecológicos y sociales de forma dinámica e interdependiente

3.6. i-Tree Suite informática de herramientas para la evaluación, diagnóstico e inventariado del bosque urbano y sus SSEE

3.6.1. i-Tree Canopy
3.6.2. i-Tree ECO
3.6.3. i-Tree My tree
3.6.4. i-Tree Landscape
3.6.5. i-Tree Design

3.7. Modelado mediante i-Tree Canopy aplicado al diagnóstico de la Infraestructura Verde

3.7.1. Método de Montecarlo
3.7.2. Dimensionamiento del estudio
3.7.3. Identificación de los espacios estudiados
3.7.4. Contaminantes absorbidos
3.7.5. Sumidero de carbono
3.7.6. Escorrentías evitadas

3.8. Modelado mediante i-Tree Eco aplicado al inventario y gestión del bosque urbano

3.8.1. Dimensionamiento del estudio
3.8.2. Inventarios completos
3.8.3. Inventarios por parcelas
3.8.4. Toma de datos de campo
3.8.5. Estudio del ecosistema
3.8.6. Valoración de los Servicios Ecosistémicos (SSEE)
3.8.7. Proyección a futuro

3.9. Gestión de la Infraestructura verde basada en los resultados obtenidos mediante la cuantificación de los Servicios Ecosistémicos (SSEE)

3.9.1. Gobernanza basada en ecosistemas
3.9.2. Desarrollo de la estrategia de infraestructura verde
3.9.3. Modelado de políticas de pago por Servicios Ecosistémicos (SSEE)

3.10. Sistemas de GIS y Cartografía aplicada a Servicios Ecosistémicos (SSEE)

3.10.1. Funcionamiento de un SIG
3.10.2. Técnicas utilizadas en los sistemas de información geográfica
3.10.3. La creación de datos
3.10.4. La representación de los datos

3.10.4.1. Raster
3.10.4.2. Vectorial

3.10.5. Los modelos raster y vectorial
3.10.6. Datos no espaciales
3.10.7. La captura de los datos
3.10.8. Conversión de datos raster-vectorial
3.10.9. Proyecciones, sistemas de coordenadas y reproyección
3.10.10. Análisis espacial mediante SIG
3.10.11. Modelo topológico
3.10.12. Redes
3.10.13. Superposición de mapas
3.10.14. Cartografía automatizada

3.10.14.1. Geoestadística
3.10.14.2. Geocodificación

3.10.15. Software SIG
3.10.16. Comparativa de software SIG

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Obtén una guía de referencia decisiva en el ámbito urbanístico, con las pautas y metodologías de trabajo con las que se construirán las ciudades del futuro”

Experto Universitario en Resiliencia de las Ciudades a través de los Servicios Ecosistémicos Urbanos.

La resiliencia de las ciudades se refiere a la capacidad de las ciudades para adaptarse y recuperarse de los desafíos y crisis que puedan enfrentar, como desastres naturales, económicos o sociales. Los servicios ecosistémicos urbanos pueden desempeñar un papel importante en el aumento de la resiliencia de las ciudades al proporcionar servicios que pueden ayudar a prevenir o reducir los impactos de estos desafíos.

La resiliencia de las ciudades se puede mejorar a través de la gestión y conservación de los ecosistemas urbanos. Por ejemplo, la conservación de los humedales urbanos puede reducir el riesgo de inundaciones y mejorar la calidad del agua, lo que ayuda a prevenir los impactos negativos de los eventos climáticos extremos. De manera similar, la gestión adecuada de los árboles y la vegetación también puede proporcionar beneficios significativos para la resiliencia de las ciudades, como la regulación de la temperatura y la protección contra las tormentas.

Además de proporcionar servicios ecosistémicos específicos, la inversión en infraestructura verde puede mejorar la resiliencia general de la ciudad, ayudando a prevenir los impactos negativos de los desafíos que puedan surgir en el futuro. Por ejemplo, una red bien diseñada de espacios verdes y corredores verdes puede mejorar la conectividad de la ciudad y proporcionar una forma segura y accesible de acceso a los servicios esenciales en caso de una emergencia.

La gestión y conservación de los servicios ecosistémicos urbanos puede proporcionar una serie de beneficios para la resiliencia de las ciudades, ayudando a reducir el impacto de la crisis y desafíos a corto y largo plazo. Al hacer que las ciudades sean más resistentes, pueden mejorar la calidad de vida de los residentes y garantizar su seguridad.

Se experto universitario en resiliencia de las ciudades a través de los servicios ecosistémicos urbanos, adquiere destrezas y conocimiento especializado en cómo la conservación y gestión de los ecosistemas urbanos pueden mejorar la capacidad de las ciudades para adaptarse y recuperarse de los impactos de los desafíos y crisis.