Caracterización de las islas de calor urbanas superficiales en una agrociudad. El fenómeno de isla de frío urbano en Culiacán, México
Main Article Content
Resumen
El cambio de uso del suelo es apreciado como un elemento importante que moldea el comportamiento de las islas de calor urbanas. El presente artículo tiene como objetivo caracterizar las islas de calor urbanas superficiales en una agrociudad, considerando la presencia del fenómeno isla de frío urbano -concepto asociado a contextos agrícolas-. A partir del procesamiento de imágenes satelitales de alta resolución, con el programa ArcGis 10.80, se elaboraron mapas de temperatura superficial terrestre para realizar un análisis del comportamiento de las islas de calor urbanas superficiales desde la actividad agrícola en el área periurbana de la ciudad de Culiacán. Se detectó que el efecto de estas presenta características del fenómeno isla de frío urbano en determinadas temporadas.
Article Details

Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas 4.0.
Quivera se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.
Se autoriza la reproducción total o parcial del contenido publicado sin fines de lucro, siempre y cuando no se modifique, se cite la fuente completa y su dirección electrónica.
De ser aceptados los trabajos para publicación, los autores firmarán un formato de cesión de derechos a la Universidad Autónoma del Estado de México, reservándose el derecho de difundir dicho artículo por cualquier medio –siempre reconociendo la autoría y la publicación original– incluyendo índices de revistas, portales de Internet, discos compactos o cualquier otro medio. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de Quivera.
Citas
Barrera Alarcón, I. G., Caudillo Cos, C. A., Medina Fernández, S. L., Ávila Jiménez, F. G. y Montejano Escamilla, J. A. (2022). La isla de calor urbano superficial y su manifestación en la estructura urbana de la Ciudad de México. Revista de Ciencias Tecnológicas (RECIT), 5(3), 312–330. https://doi.org/10.37636/recit.v53312330
Casadei, P., Semmartin, M. y Garbulsky, M. F. (2021). Análisis regional de las islas de calor urbano en la Argentina. Ecología Austral, 31(1) 190-203. https://doi.org/10.25260/EA.21.31.1.0.970
Cerutti, M. (2006). La construcción de una agrociudad en el noroeste de México. Ciudad Obregón (1925-1960). Secuencia, 64, 113-143. https://doi.org/10.18234/secuencia.v0i64.954
Condori Ccollanqui, C. G. (2020). Evaluación espacial para la identificación de islas de calor mediante el uso de imágenes satelitales Landsat 8 de los años 2014 y 2020 en la ciudad de Juliaca [Tesis de Bachiller en Ingeniería Ambiental, Universidad Peruana Unión] Repositorio de la Universidad Peruana Unión http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/3759
Environmental Protection Agency [EPA]. (2023). Heat Island Effect. https://www.epa.gov/heatislands
Evans, D. L., Falagán, N., Hardman, C. A., Kourmpetli, S., Liu, L., Mead, B. R. y Davies, J. A. C. (2022). Ecosystem service delivery by urban agriculture and green infrastructure - a systematic review. Ecosystem Services, 54. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2022.101405
García, E. (2004). Modificaciones al Sistema de Clasificación Climática de Köppen: para adaptarlo a las condiciones de la República Mexicana. Instituto de Geografía, UNAM.
Grajeda, R. (2020). Calor antropogénico vehicular en los parámetros físicos de un cañón urbano. Para clima cálido húmedo [Tesis de doctorado, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo]. Repositorio UMSNH
Grimmond, C. S. B., Roth, M., Oke, T. R., Au, Y. C., Best, M., Betts, R., Carmichael, G., Cleugh, H., Dabberdt, W., Emmanuel, R., Freitas, E., Fortuniak, K., Hanna, S., Klein, P., Kalkstein, L. S., Liu, C. H., Nickson, A., Pearlmutter, D., Sailor, D. y Voogt, J. (2010). Climate and more sustainable cities: Climate information for improved planning and management of cities (Producers/Capabilities Perspective). Procedia Environmental Sciences, 1(1), 247–274. https://doi.org/10.1016/j.proenv.2010.09.016
Imhoff, M. L., Zhang, P., Wolfe, R.E. y Bounoua, L. (2010). Remote sensing of the urban heat island effect across biomes in the continental USA. Remote Sensing of Environment, 114(3), 504-513. https://doi.org/10.1016/j.rse.2009.10.008
Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (21 de enero de 2024). Clima. Cuéntame… Información por entidad. https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/sin/territorio/clima.aspx?tema=me&e=25
Jenerette, G. D., Harlan, S. L., Stefanov, W. L. y Martin, C. A. (2011). Ecosystem services and urban heat riskscape moderation: water, green spaces, and social inequality in Phoenix, USA. Ecological applications: a publication of the Ecological Society of America, 21(7), 2637–2651. https://doi.org/10.1890/10-1493.1
López González, F. M., Navarro Navarro, L. A., Díaz Caravantes, R. E. y Navarro Estupiñán, J. (2021). Cobertura vegetal y la distribución de islas de calor/oasis urbanos en Hermosillo, Sonora. Frontera Norte, 33. https://doi.org/10.33679/rfn.v1i1.2088
Lucertini, G., y Di Giustino, G. (2021). Urban and peri-urban agriculture as a tool for food security and climate change mitigation and adaptation: The case of mestre. Sustainability, 13(11):5999 https://doi.org/10.3390/su13115999
Manzanilla, U. (2022). Islas de calor urbanas: un fenómeno poco estudiado en México. Desde el Herbario CUCY, 14, 178–186. https://www.cicy.mx/Documentos/CICY/Desde_Herbario/2022/2022-09-01-Manzanilla_Ulises-Islas-de-calor.pdf
Mascareño López, G. B. (2010). El funcionamiento del Sistema de Ciudades en Sinaloa. Universidad Autónoma de Sinaloa. Plaza y Valdés Editores.
Mercado, L. y Marincic, I. (2017). Morfología de isla de calor urbana en Hermosillo, Sonora y su aporte hacia una ciudad sustentable. Biotécnia, 19(E3), 27-33. https://doi.org/10.18633/biotecnia.v19i0.407
Peña, M. A. (2008). Relationships between remotely sensed surface parameters associated with the urban heat sink formation in Santiago, Chile. International Journal of Remote Sensing. 29(15), 4385-4404. https://doi.org/10.1080/01431160801908137
Peña, M. A. (2009). Examination of the land surface temperature response for Santiago, Chile. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 75(10), 1191-1200. https://doi.org/10.14358/PERS.75.10.1191
Ramírez Díaz, J. L., Wong Pérez, J. J., Ruiz Corral, J. A. y Chuela Bonaparte, M. (2010) Cambio de fecha de siembra del maíz en Culiacán, Sinaloa, México. Revista Fitotécnica Mexicana, 33(1), 61-68. https://doi.org/10.35196/rfm.2010.1.61
Soberón Forsberg, V. S. y Obregón Párraga, E. (2016). Identificación de islas de calor en la ciudad de Lima Metropolitana utilizando imágenes del Satélite Landsat 5TM. Anales Científicos, 77(1), 34-44. https://doi.org/10.21704/ac.v77i1.475
Stathopoulou, M., y Cartalis, C. (2007). Daytime urban heat islands from Landsat ETM+ and Corine land cover data: An application to major cities in Greece. Solar Energy, 81(3), 358-368. https://doi.org/10.1016/j.solener.2006.06.014
Taheri Shahraiyni, H., Sodoudi, S., El-Zafarany, A., Abou El Seoud, T., Ashraf, H. y Krone, K. (2016). A Comprehensive Statistical Study on Daytime Surface Urban Heat Island during summer in Urban Areas, Case Study: Cairo and Its New Towns. Remote Sensing, 8(8), 643. https://doi.org/10.3390/rs8080643
http://orcid.org/0000-0003-4543-0189