Producción acuapónica de especies acuícolas endémicas: incorporación de tecnologías limpias y generación del modelo matemático

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.29105/vtga12.2-1238

Palabras clave:

Acuaponia, biotecnología, producción, sustentable, tecnologías, limpias

Resumen

La presente investigación se desarrolla con el objetivo de generar un modelo matemático para la proyección de producción acuícola de especies  endémicas del lago de Pátzcuaro con incorporación de tecnologías limpias en un sistema acuapónico a nivel  familiar. Se desarrolla una metodología con enfoque cuantitativo en cuatro etapas: a) Estandarización de parámetros de funcionalidad del sistema acuapónico, b) Análisis estadístico de variables, c) Diseño de modelo matemático - estadístico para pronóstico de producción y d) Análisis situacional de incorporación de tecnologías limpias. Los resultados obtenidos muestran que el grado de asociación entre las variables dependientes Talla y Peso, y la variable independiente Temperatura, tienen un  coeficiente de correlación de .1869 en  relación a Temperatura-Talla, mientras que para Temperatura-Peso es de .1923, en ambos casos se presenta una relación lineal positiva pero débil, ya que los valores están más cercanos a 0. Respecto al coeficiente de correlación entre las variables Talla y Peso se muestra una relación lineal positiva fuerte de .7482, lo que demuestra el crecimiento relacionado de las dos variables en el desarrollo de las especies endémicas acuícolas. Se concluye que incorporar tecnologías limpias en el proceso de alimentación es factible para hacer de la acuaponía una biotecnología sustentable.

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Abidin, Z., Putra, A. D., Zainuri, A., & Maulana, E. (2024, August). Smart Aquaponics with Automatic Sensors Cleaning for Zero Waste Integrated Farming System using Internet of Things. In 2024 International Electronics Symposium (IES) (pp. 120-125). IEEE. DOI: 10.1109/IES63037.2024.10665792 DOI: https://doi.org/10.1109/IES63037.2024.10665792

Agudelo Camargo, W. A. (2021). Propuesta de un sistema de acuaponía para promover la agricultura sostenible y mejorar la economía del municipio de Tibacuy, caso de estudio finca Los Naranjos.

Anderson, D. R., Sweeney, D. J., & Williams, T. A. (2008). Estadística para administración y economía (10.ª ed.). Cengage Learning.

Baganz, G. F., Junge, R., Portella, M. C., Goddek, S., Keesman, K. J., Baganz, D., ... & Kloas, W. (2022). The aquaponic principle—It is all about coupling. Reviews in Aquaculture, 14(1), 252-264. https://doi.org/10.1111/raq.12596 DOI: https://doi.org/10.1111/raq.12596

Basumatary, B., Verma, A. K., & Verma, M. K. (2023). Global research trends on aquaponics: a systematic review based on computational mapping. Aquaculture International, 31(2), 1115-1141. https://doi.org/10.1007/s10499-022-01018-y DOI: https://doi.org/10.1007/s10499-022-01018-y

Bojórquez, C.A.L., Flores, N.A., Domínguez, C. J.G., Medina, G. M.B. (2024) Construyendo caminos sostenibles a partir de la mercadotecnia, el emprendimiento social y la agroecología / coordinadores — Ciudad de México : Comunicación Científica,. (Colección Ciencia e Investigación). 260 páginas : gráficas, mapas ; 23 x 16.5 centímetros DOI: 1052501/cc.193 ISBN: 978-607-9104-45-0

Candarle, P. (2014), Centro Nacional de desarrollo Acuícola (CENADAC), “Técnicas de acuaponía”, 1- 47 pp.

Cifuentes, AA, Leguizamón, AK, Zambrano, JA y Landines, MA. (2023). Factores clave y tendencias en los sistemas acuapónicos: revisión de literatura. Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia , 70 (3), e8. Publicación electrónica del 18 de abril de 2024. https://doi.org/10.15446/rfmvz.v70n3.107673 DOI: https://doi.org/10.15446/rfmvz.v70n3.107673

Colt, J., Schuur, A. M., Weaver, D., & Semmens, K. (2022). Engineering design of aquaponics systems. Reviews in Fisheries Science & Aquaculture, 30(1), 33-80.https://doi.org/10.1080/23308249.2021.1886240 DOI: https://doi.org/10.1080/23308249.2021.1886240

David, L. H., Pinho, S. M., Agostinho, F., Costa, J. I., Portella, M. C., Keesman, K. J., & Garcia, F. (2022). Sustainability of urban aquaponics farms: An emergy point of view. Journal of Cleaner Production, 331, 129896.https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129896 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129896

Duarte, E., Silva, E. D. B., Moreira, F. D. C., Braga, D., & Santos, S. G. D. (2023). Nutrients in lettuce production in aquaponics with tilapia fish compared to that with hydroponics. Revista Caatinga, 36, 21-32.https://doi.org/10.1590/1983-21252023v36n103rc DOI: https://doi.org/10.1590/1983-21252023v36n103rc

Goicochea, J. C., Bacalla, S. B. O., Valle, J. M. O., Pinedo, S. Y. R., & Bernal, J. D. D. (2021). Determination of the symbiosis of three cultivation densities of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and four varieties of lettuces (Lactuca sativa), installed in an aquaponic system with water recirculation technology, Corosha district, Amazonas.

Hoil-Rosas, C. A. (2017). Sistema computacional para el análisis y manejo del fotoperiodo en ciclos reproductivos de la Algasea lacustris. Tesis para obtener el grado de maestría en ciencias de ingeniera de cómputo. IPN. México, Ciudad de México.

Holguín-Peña, Ramón Jaime, Ruiz-Juárez, Daniel, & Medina-Hernández, Diana. (2023). Producción de acelga (Beta vulgaris var. cicla L.) con efluente del cultivo de robalo (Centropomus viridis) en un sistema acuapónico. Terra Latinoamericana, 41, e1683. Epub 14 de noviembre de 2023. https://doi.org/10.28940/terra.v41i0.1683 DOI: https://doi.org/10.28940/terra.v41i0.1683

Mendonça, V. V., Silva, C. A. D., Mendonça, C. R., Silva, C. J. D., & Guimarães, C. M. (2023). Lettuce production in hydroponic and fish-farming aquaponic under different channel

Meyer, J., Weisstein, F. L., Kershaw, J., & Neves, K. (2025). A multi-method approach to assessing consumer acceptance of sustainable aquaponics. Aquaculture, 596, 741764.https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2024.741764 DOI: https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2024.741764

Samikannu, R., Koshariya, A. K., Poornima, E., Ramesh, S., Kumar, A., & Boopathi, S. (2023). Sustainable Development in Modern Aquaponics Cultivation Systems Using IoT Technologies. In Human Agro-Energy Optimization for Business and Industry (pp. 105-127). IGI global.DOI: 10.4018/978-1-6684-4118-3.ch006 DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-6684-4118-3.ch006

Sasi, S., Prasad, K., Weerasinghe, J., Bazaka, O., Ivanova, E. P., Levchenko, I., & Bazaka, K. (2023). Plasma for aquaponics. Trends in Biotechnology, 41(1), 46-62. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2022.08.001

Tapia-Salazar, M., Adame-Rodríguez, L., & Villanueva-Pimentel, M. (2023). Metodológica para la gestión de innovación y su transferencia tecnológica: incidencia en la zona lacustre de Pátzcuaro, Michoacán. Vinculatégica EFAN, 9(2), 169–181. https://doi.org/10.29105/vtga9.2-362 DOI: https://doi.org/10.29105/vtga9.2-362

Valdez Martínez , D., Soto Alcalá , J., & Hernández Sandoval , P. (2023). Contribución de los sistemas acuapónicos en los objetivos del desarrollo sostenible y su relación con el COVID-19. Revista Ra Ximhai , 19(3 Especial), 83–103. https://doi.org/10.35197/rx.19.03.2023.04.dv DOI: https://doi.org/10.35197/rx.19.03.2023.04.dv

Verma, A. K., Chandrakant, M. H., John, V. C., Peter, R. M., & John, I. E. (2023). Aquaponics as an integrated agri-aquaculture system (IAAS): Emerging trends and future prospects. Technological Forecasting and Social Change, 194, 122709https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2024.107716 DOI: https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122709

Zhang, Y., Zhang, Y. K., & Li, Z. (2022). A new and improved aquaponics system model for food production patterns for urban architecture. Journal of Cleaner Production, 342, 130867.https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.130867 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.130867

Zappernick, N., Nedunuri, K. V., Islam, K. R., Khanal, S., Worley, T., Laki, S. L., & Shah, A. (2022). Techno-economic analysis of a recirculating tilapia-lettuce aquaponics system. Journal of Cleaner Production, 365, 132753.https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132753 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132753

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Publicado

31-03-2026

Cómo citar

Tapia-Salazar, M., Adame-Rodríguez, L., & Villanueva-Pimentel, M. (2026). Producción acuapónica de especies acuícolas endémicas: incorporación de tecnologías limpias y generación del modelo matemático. Vinculatégica EFAN, 12(2), 151–165. https://doi.org/10.29105/vtga12.2-1238