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<mods:abstract>El sector apícola avanza hacia la creación de entornos más naturales y optimizados para la&#xd;
homeostasis de las abejas melíferas, con el fin de reducir la dependencia de factores ambientales&#xd;
externos. Mejorar las condiciones térmicas en el interior de la colmena puede incrementar la&#xd;
supervivencia y la productividad, especialmente en un contexto de cambio climático. Aunque el&#xd;
mercado ofrece mayoritariamente colmenas de madera de pino, algunas propuestas incorporan&#xd;
poliestireno para reforzar el aislamiento en condiciones ambientales extremas. Sin embargo los&#xd;
materiales plásticos presentan limitaciones de sostenibilidad y de compatibilidad con la producción&#xd;
ecológica. El objetivo de este trabajo ha sido desarrollar un prototipo de colmena aislante a partir&#xd;
del estudio en laboratorio de distintas fibras (lana mineral de roca, panel de fibras de madera,&#xd;
corcho aglomerado negro y corcho aglomerado blanco) y evaluar posteriormente en campo el&#xd;
efecto de añadir corcho aglomerado blanco a la colmena mediante una red sensorial que&#xd;
monitoriza la temperatura interior y exterior. Además se cuantificó la producción de miel y propóleo&#xd;
entre colmenas aislantes y colmenas control. Los ensayos de laboratorio han mostrado un&#xd;
aumento significativo del aislamiento térmico en los materiales evaluados. En campo, no se&#xd;
detectaron diferencias claras en la temperatura interior, dadas las limitaciones de emplear un&#xd;
único sensor por colmena. No obstante, las colmenas con aislamiento de corcho produjeron&#xd;
significativamente más miel, sin diferencias en la producción de propóleo. Estos resultados&#xd;
sugieren que reforzar el aislamiento térmico podría reducir el gasto energético necesario para&#xd;
mantener la homeostasis y, en consecuencia, incrementar la producción de miel.</mods:abstract>
<mods:abstract>The beekeeping sector is moving toward creating more natural, optimized environments for the&#xd;
homeostasis of honey bees to reduce dependence on external environmental factors. Improving&#xd;
thermal conditions inside the beehive can increase survival and productivity, especially in the&#xd;
context of climate change. Although most commercial hives are made of pine wood, some&#xd;
proposals incorporate polystyrene to enhance insulation under extreme conditions. However,&#xd;
plastic materials present sustainability issues and are not fully compatible with organic production.&#xd;
This study aimed to develop an insulating hive prototype based on laboratory testing of different&#xd;
fibers (rock mineral wool, wood fiberboard, black agglomerated cork and white agglomerated cork)&#xd;
and to evaluate in the field the effect of adding white agglomerated cork to the hive using a sensor&#xd;
network that monitors internal and external temperatures. We also quantified honey and propolis&#xd;
production between insulated hives and control hives. Laboratory tests showed a significant&#xd;
increase in thermal insulation with the evaluated materials. In the field, no clear differences were&#xd;
detected in internal temperature, given the limitation of using a single sensor per hive.&#xd;
Nevertheless, cork-insulated hives produced significantly more honey, with no differences in&#xd;
propolis production. These results suggest that reinforcing thermal insulation could reduce the&#xd;
energy expenditure required to maintain homeostasis and, consequently, increase honey&#xd;
production.</mods:abstract>
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<mods:title>Investigación y desarrollo de colmenas sostenibles y conectadas: Innovación en aislamiento e integración de redes sensoriales</mods:title>
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