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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0es_ES
dc.contributorRamón Gerardo Guevara Gonzálezes_ES
dc.creatorAlejandro Espinosa Calderones_ES
dc.date2012-12-
dc.date.accessioned2018-12-14T02:43:09Z-
dc.date.available2018-12-14T02:43:09Z-
dc.date.issued2012-12-
dc.identifier.urihttp://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/389-
dc.description"La fotosíntesis es un importante proceso fisiológico realizado, principalmente, por las plantas. A través de este proceso las plantas trasforman la energía luminosa en energía química con el fin de generar materia orgánica (carbohidratos o glucosas) que utilizan como sus propios nutrientes, y oxígeno (O2) como residuo. Los métodos de medición de fotosíntesis que existen actualmente son invasivos, de laboratorio o incluso destructivos. El lograr desarrollar un método no invasivo de medición de fotosíntesis no alteraría o sometería a estrés a la planta, por lo que ésta trabajaría de forma ordinaria. Un método con estas características no solamente sería innovador, sino que también sería sumamente útil para la automatización de los invernaderos y la investigación biológica in situ. Las principales variables involucradas en la fotosíntesis son: Luz, CO2, O2 y la Temperatura generada por la planta. Esta temperatura se refiere a la originada por la hoja durante la conversión de energía lumínica en química. Estas variables pueden medirse por principios ópticos. El utilizar principios ópticos de medición permite evitar el contacto físico con la planta, es decir, constituyen una forma no intrusiva de medición. Dentro de los diferentes tipos de plantas, dependiendo de la forma en que realizan la fotosíntesis, existen las C3, C4 y CAM (del acrónimo en inglés Crassulacean Acid Metabolism). Siendo las tipo C3 las más comunes. El Capsicum annuum L., planta tipo C3, es la variedad de chile más importante en el mundo. Esta variedad tiene diversas aplicaciones gastronómicas, químicas, farmacéuticas, militares, etc. Este trabajo presenta una metodología de medición que correlaciona la temperatura foliar en plantas Capsicum annuum L., la temperatura ambiente, la humedad relativa y la radiación incidente con su fotosíntesis. Esta metodología está basada en un modelo matemático original. Se plantea, a su vez, la implementación de este modelo en un Fiel Programmable Gate Array (FPGAs). La metodología propuesta representa una nueva forma para inferir fotosíntesis. Además, el modelo desarrollado es susceptible de ser enriquecido, en el futuro, al aumentarle otras variables, como por ejemplo humedad del suelo. Este modelo podrá ser integrado a modelos fisiológicos para el control y fitomonitoreo en invernaderos, así como para el desarrollo de dispositivos electrónicos no invasivos para la medición de este importante proceso fisiológico."es_ES
dc.formatAdobe PDFes_ES
dc.language.isoEspañoles_ES
dc.relation.requiresSies_ES
dc.rightsAcceso Abiertoes_ES
dc.subjectAlgoritmos Genéticoses_ES
dc.subjectBiosistemases_ES
dc.subjectBiosystemses_ES
dc.subjectElectronic Instrumentationes_ES
dc.subjectGenetic Algorithmses_ES
dc.subjectInstrumentación Electrónicaes_ES
dc.subject.classificationINGENIERÍA Y TECNOLOGÍAes_ES
dc.titleDesarrollo de un sistema no invasivo de medición de fotosíntesis en Capsicum annuum Les_ES
dc.typeTesis de doctoradoes_ES
dc.creator.tidcurpes_ES
dc.contributor.tidcurpes_ES
dc.creator.identificadorEICA810929HMCSLL01es_ES
dc.contributor.identificadorGUGR660330HNLVNM03es_ES
dc.contributor.roleDirectores_ES
dc.degree.nameDoctorado en Ingenieríaes_ES
dc.degree.departmentFacultad de Ingenieríaes_ES
dc.degree.levelDoctoradoes_ES
Aparece en: Doctorado en Ingeniería

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