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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0es_ES
dc.contributorJesus Roberto Millan Almarazes_ES
dc.creatorCarlos Duarte Galvanes_ES
dc.date2014-10-
dc.date.accessioned2018-12-13T22:19:43Z-
dc.date.available2018-12-13T22:19:43Z-
dc.date.issued2014-10-
dc.identifierDetección de sequíaes_ES
dc.identifierDinámica de transpiraciónes_ES
dc.identifierDrought detectiones_ES
dc.identifierSensor inteligentees_ES
dc.identifierSmart sensores_ES
dc.identifierTranspiration dynamices_ES
dc.identifier.urihttp://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/345-
dc.descriptionEntre la variedad de estrés biótico y abiótico que las plantas padecen, la sequía es el más peligroso, en poco tiempo impacta el rendimiento y calidad de los cultivos y si no se detecta oportunamente puede provocar la pérdida total del cultivo. Sin embargo, se ha comprobado que para determinadas especies de plantas, un estrés moderado mejora algunas características de interés como el sabor y el contenido de sustancias bioactivas. Es por eso que es deseable contar con equipos con la capacidad de detectar y monitorear en tiempo real el estrés que sufre un cultivo. El presente trabajo se enfoca en probar como el monitoreo de procesos fisiológicos de la planta como fotosíntesis y transpiración proporcionan la información suficiente para detectar y cuantificar el daño del estrés en las plantas. El experimento consistió en utilizar un conjunto de sensores basados en la metodología de intercambio de gases y vapor de agua, para monitorear plantas bajo condiciones controladas de estrés por sequía. Los objetivos principales fueron utilizar los equipos de monitoreo llamados en este trabajo fitomonitores, bajo condiciones operativas reales así como utilizar una metodología de índices de variables para compensar las variaciones espaciales dentro del invernadero y lograr comparaciones entre tratamientos más confiableses_ES
dc.descriptionAmong the variety of biotic and abiotic stress plants suffer, soil drought represents the most dangerous stress for plants. It impacts the yield and quality of crops, and if it remains undetected for long time the entire crop could be lost. However, for determinate plants a certain amount of drought stress improves specific characteristics. Then, a device which opportunely detects and quantifies the impact of drought stress in plants is desirable. The current work focuses in testing how the monitoring of physiological process through a gas exchange methodology provides enough information to detect drought stress conditions in plants. The experiment consisted in using a set of smart sensors previously designed, for monitoring a stage of plants under controlled drought conditions. The major goals are to use the monitoring devices under real operative conditions and to apply an index-based methodology in the analysis to compensate the spatial variation inside the greenhouse. In this way, differences between treatments will be independent of longitudinal climate variations inside the greenhouse.es_ES
dc.formatAdobe PDFes_ES
dc.language.isoEspañoles_ES
dc.relation.requiresSies_ES
dc.rightsAcceso Abiertoes_ES
dc.subjectINGENIERÍA Y TECNOLOGÍAes_ES
dc.subjectCIENCIAS TECNOLÓGICASes_ES
dc.titleDesarrollo de un sistema de Fitocontrol basado en la respuesta fotosintética y de transpiración de la plantaes_ES
dc.typeTesis de doctoradoes_ES
dc.creator.tidcurpes_ES
dc.contributor.tidcurpes_ES
dc.creator.identificadorDUGC860620HSLRLR04es_ES
dc.contributor.identificadorMIAJ831014HSLLLS03es_ES
dc.contributor.roleDirectores_ES
dc.degree.nameDoctorado en Ingenieríaes_ES
dc.degree.departmentFacultad de Ingenieríaes_ES
dc.degree.levelDoctoradoes_ES
Aparece en las colecciones: Doctorado en Ingeniería

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