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dc.rights.license http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 es_ES
dc.contributor Ramón Gerardo Guevara González es_ES
dc.creator Alejandro Espinosa Calderon es_ES
dc.date 2012-12
dc.date.accessioned 2018-12-14T02:43:09Z
dc.date.available 2018-12-14T02:43:09Z
dc.date.issued 2012-12
dc.identifier.uri http://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.format Adobe PDF es_ES
dc.language.iso Español es_ES
dc.relation.requires Si es_ES
dc.rights Acceso Abierto es_ES
dc.subject Algoritmos Genéticos es_ES
dc.subject Biosistemas es_ES
dc.subject Biosystems es_ES
dc.subject Electronic Instrumentation es_ES
dc.subject Genetic Algorithms es_ES
dc.subject Instrumentación Electrónica es_ES
dc.subject.classification INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA es_ES
dc.title Desarrollo de un sistema no invasivo de medición de fotosíntesis en Capsicum annuum L es_ES
dc.type Tesis de doctorado es_ES
dc.creator.tid curp es_ES
dc.contributor.tid curp es_ES
dc.creator.identificador EICA810929HMCSLL01 es_ES
dc.contributor.identificador GUGR660330HNLVNM03 es_ES
dc.contributor.role Director es_ES
dc.degree.name Doctorado en Ingeniería es_ES
dc.degree.department Facultad de Ingeniería es_ES
dc.degree.level Doctorado es_ES


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