1. Acevedo Agudelo, H.; Vásquez Hernández, A.; Ramírez Cardona, D. Sostenibilidad: Actualidad y necesidad en el sector de la construcción en Colombia. Redalyc.org, Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal 2012, 105–117.
2. Al-Kodmany, K. Sustainable High-Rise Buildings: Toward Resilient Built Environment. Front. Sustain. Cities 2022, 4, 2624–9634. doi:10.3389/frsc.2022.782007.
3. Arenas, N. F.; Shafique, M. Reducing embodied carbon emissions of buildings – a key consideration to meet the net zero target. Sustain. Futur. 2024, 7, 100166. doi:10.1016/j.sftr.2024.100166.
4. Azari, R.; Abbasabadi, N. Embodied energy of buildings: A review of data, methods, challenges, and research trends. Elsevier 2018, 225–235.
5. Cabrera Jara, N. E.; Orellana Vintimilla, D. A.; Hermida Palacios, M. A.; Osorio Guerrero, P. E. Evaluando la sustentabilidad de la densificación urbana. Indicadores y su dimensión espacial en el caso de Cuenca (Ecuador). Univ. Nac. Colomb. - Sede Bogotá - Fac. Artes - Inst. Investig. Hábitat, Ciudad Territorio. 2015, 22.
6. Chuai, X.; Lu, Q.; Huang, X.; Gao, R.; Zhao, R. China's construction industry-linked economy-resources-environment flow in international trade. J. Clean. Prod. 2021, 278, 123990. doi:10.1016/j.jclepro.2020.123990.
7. Cueva, J. I. Nuevo modelo de habitar: Propuesta de multifamiliar en la ciudad de Cuenca para reducir la expansión urbana indiscriminada. Univ. Católica de Cuenca 2024. doi:10.17298/ucacue.
8. Dascalaki, E.; Argiropoulou, P.; Balaras, C.; Droutsa, K.; Kontoyiannidis, S. Analysis of the embodied energy of construction materials in the life cycle assessment of Hellenic residential buildings. Energy Build. 2021, 232, 110651. doi:10.1016/j.enbuild.2020.110651.
9. Dieter, N. El método comparativo. En S. Barquera, A. Herminio, Antologías para el estudio y la enseñanza de la ciencia política. Volumen III: La metodología de la ciencia política. Inst. Invest. Jurídicas UNAM 2020. doi:10.18543/y2lh7foq.
10. Dixit, M. Life cycle embodied energy analysis of residential buildings: A review of literature to investigate embodied energy parameters. Renew. Sustain. Energy Rev. 2017, 79, 390–413. doi:10.1016/j.rser.2017.05.051.
11. Dixit, M. Life cycle recurrent embodied energy calculation of buildings: A review. J. Clean. Prod. 2019, 209, 731–754. doi:10.1016/j.jclepro.2018.10.230.
12. Dixit, M. K.; Fernández-Solís, J.; Lavy, S.; Culp, C. Identification of parameters for embodied energy measurement: A literature review. Energy Build. 2010, 42, 1238–1247. doi:10.1016/j.enbuild.2010.02.016.
13. Donoso Correa, M. E. Critical analysis of the urban planning of the City of Cuenca. Maskana 2016, 7, 107–122. doi:10.18537/mskn.07.01.11.
14. GAD Municipal de Cuenca. Ordenanza de control para el suelo urbano, suelo rural y suelo rural de expansión urbana del cantón Cuenca. GAD Municipal de Cuenca 2021. Available online: https://doi.org/10.17298/cuenca.gob.
15. Gago Lorenzo, P. Reflexiones sobre el derecho a la vivienda en el Ecuador: Una revisión desde la realidad urbana y el derecho a la ciudad. Ciudad Desarro. Local Gob. Polít. Pública 2008.
16. Garcia Punhagui, K. Potencial de redução das emissões de CO2 e da energia incorporada na construção de moradias no Brasil mediante o incremento do uso de madeira. Doctoral Thesis, Escola Politécnica, University of São Paulo, São Paulo, 2014. doi:10.11606/T.3.2014.tde-29042015-164644.
17. Hermida, A.; Hermida, C.; Cabrera, N.; Calle, C. La densidad urbana como variable de análisis de la ciudad. El caso de Cuenca, Ecuador. EURE 2015, 25–44.
18. INEC. Boletín Técnico Estadísticas de Edificaciones (ESED) 2022. Instituto Nacional de Estadística y Censos, Ecuador 2023. Available online: https://www.ecuadorencifras.gob.ec
19. INEC. Boletín Técnico Estadísticas de Edificaciones (ESED) 2023. Instituto Nacional de Estadística y Censos, Ecuador 2024. Available online: https://www.ecuadorencifras.gob.ec
20. Lukić, I.; Premrov, M.; Alexander, A.; Leskovar, V. Embodied energy and GHG emissions of residential multi-storey timber buildings by height – A case with structural connectors and mechanical fasteners. Energy Build. 2021, 252, 111387. doi:10.1016/j.enbuild.2021.111387.
21. Menzies, G.; Turan, S.; Banfill, P. Life-cycle assessment and embodied energy: a review. Constr. Mater. 2007, 160, 135–143.
22. Moscoso García, P.; Quesada Molina, F. Analysis of Passive Strategies in Traditional Vernacular Architecture. Buildings 2023, 13, 81984. doi:10.3390/buildings13081984.
23. ONU. World Population Prospects 2024: Summary of Results. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 2024.
24. Pakdel, A.; Ayatollahi, H.; Sattary, S. Embodied energy and CO2 emissions of life cycle assessment (LCA) in the traditional and contemporary Iranian construction systems. J. Build. Eng. 2021, 39, 102310. doi:10.1016/j.jobe.2021.102310.
25. Praseeda, K.; Venkatarama Reddy, B.; Mani, M. Embodied and operational energy of urban residential buildings in India. Energy Build. 2016, 110, 211–219. doi:10.1016/j.enbuild.2015.09.072.
26. Ramon, F. Sector inmobiliario en Cuenca, el antes y después de la pandemia. El Mercurio 2022, 30.
27. Sartori, I.; Hestnes, A. Energy use in the life cycle of conventional and low-energy buildings: A review article. Energy Build. 2007, 39, 249–257. doi:10.1016/j.enbuild.2006.07.001.
28. Shadram, F.; Mukkavaara, J. Exploring the effects of several energy efficiency measures on the embodied/operational energy trade-off: A case study of Swedish residential buildings. Energy Build. 2019, 183, 283–296. doi:10.1016/j.enbuild.2018.11.026.
29. Shadram, F.; Johansson, T. D.; Lu, W.; Schade, J.; Olofsson, T. An integrated BIM-based framework for minimizing embodied energy during building design. Energy Build. 2016, 128, 592–604. doi:10.1016/j.enbuild.2016.07.007.
30. Stephan, A.; Athanassiadis, A. Towards a more circular construction sector: Estimating and spatialising current and future non-structural material replacement flows to maintain urban building stocks. Resour. Conserv. Recycl. 2018, 129, 248–262. doi:10.1016/j.resconrec.2017.09.022.
31. Terradéz Salom, D. La vivienda como derecho fundamental. Compromisos internacionales más allá del principio rector. Estud. Deusto 2024, 72, 369–402. doi:10.18543/ed.3110.
32. Torres Quezada, J. Comportamiento térmico de la cubierta en un clima cálido húmedo: repercusión energética en el edificio. Esc. Téc. Super. Arquit. Barcelona_ETSAB.
33. Torres Quezada, J.; Torres Avilés, A. The Construction Evolution and Their Energetic Impact in Andean Region Buildings. Green Energy and Technology. Springer, Cham. 2023, 1–48. doi:10.1007/978-3-031-21598-8_1.
34. Torres Quezada, J.; Torres Avilés, A.; Isalgué, A.; Pagés Ramón, A. The evolution of embodied energy in Andean residential buildings: Methodology applied to Cuenca-Ecuador. Energy Build. 2022, 259, 111858. doi:10.1016/j.enbuild.2022.111858.
35. United Nations Human Settlements Programme. World Cities Report 2022: Envisaging the Future of Cities. United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), 2022. Available online: unhabitat.org.