Desarrollo de un prototipo para la medición de la clorofila de plantas expuestas a campos electromagnéticos para la aceleración de su desarrollo.

En la actualidad, es necesario impactar uno de los sectores que menos ha tenido huella digital como es el de la agricultura colombiana, siendo éste uno de los más relevantes en el país debido a su importancia comercial y agrícola; por tal razón, el proyecto de investigación “Desarrollo de un prototi...

Full description

Autores:
Pacheco Burgos, Juan Camilo
Rodríguez Rodríguez, Karen Tatiana
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad Cooperativa de Colombia
Repositorio:
Repositorio UCC
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/20588
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12494/20588
Palabra clave:
Clorofila
Electromagnetismo
RGB
Rights
openAccess
License
Atribución – No comercial – Sin Derivar
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Repositorio Institucional UCC. https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/20588En la actualidad, es necesario impactar uno de los sectores que menos ha tenido huella digital como es el de la agricultura colombiana, siendo éste uno de los más relevantes en el país debido a su importancia comercial y agrícola; por tal razón, el proyecto de investigación “Desarrollo de un prototipo para la medición de la clorofila de plantas expuestas a campos electromagnéticos” a partir del proyecto “Efectos de campos electromagnéticos sobre la ontogenia y productividad de cultivos de interés agroindustrial”; establece un mecanismo no invasivo, digital, para la medición de la clorofila de tal manera que se minimice el daño en la manipulación de las hojas con realización de medición del pigmento vegetal en el laboratorio.1. Capítulo Planteamiento del problema. -- 1.1. Pregunta de investigación. -- 1.2. Justificación de la investigación. -- 1.3. Objetivos. -- 1.3.1. Objetivo general. -- 1.3.2. Objetivo Específicos. -- 1.4.Hipótesis. -- 1.5. Delimitación del proyecto. -- 2. Capítulo 2 Marco teórico. -- 2.1. Marco Conceptual. -- 2.2. Metodología. -- 2.3. Recursos y presupuesto. -- 2.4. Cronograma. -- 3. Capítulo 3 Marco metodológico. -- 3.1. Alcance, tipo y diseño de la investigación. -- 3.1.1. Diseño y desarrollo electrónico. -- 3.1.1.1. Materiales. -- 3.1.1.2.Diseño lógico. -- 3.1.1.3. Esquema Físico. -- 3.1.1.4. Esquema eléctrico. -- 3.1.2. Elección del sistema operativo para la creación de la aplicación. -- 3.1.3. Lenguaje de programación Java. -- 3.2. Marco metodológico. -- 3.2.1. Aplicación – Appclorfi. -- 3.2.2. Explicación del diagrama de flujo. -- 3.2.3. Resultado de diseño de la aplicación Appclorfi. -- 4. Capítulo 4: Resultados. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. -- Bibliografía. --juan.pachecobu@campusucc.edu.cokaren.rodriguezro@campusucc.edu.co38 p.Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, Ingeniería de Telecomunicaciones, BogotáIngeniería de TelecomunicacionesBogotáClorofilaElectromagnetismoRGBDesarrollo de un prototipo para la medición de la clorofila de plantas expuestas a campos electromagnéticos para la aceleración de su desarrollo.ArtículoTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionAtribución – No comercial – Sin Derivarinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Reol, E. M. (2003). Los pigmentos fotosintéticos, algo más que la captación de luz para la fotosíntesis. Revista Ecosistemas, 12(1).Emma-Uboho, E. (2011). La espectrofotometría y su utilización para resolver problemas profesionales del Ingeniero Metalúrgico. Ciencia & Futuro, 1(1), 39-46.Anon. n.d. “Espectrofotometría - Wikipedia, La Enciclopedia Libre.” Retrieved March 1, 2020 (https://es.wikipedia.org/wiki/Espectrofotometría).Manrique, E. 2014. “Los Pigmentos Fotosintéticos, Algo Más Que La Captación de Luz.” Asociación Española de Ecología Terrestre XII,:111.Os, Scolher, Rios Para, and Omar Os. 2008. “C Omo E Scolher Os H Orários.” 27(4):119–29.Rivera, Carlos R., Ángela A. Zapata, Gabriel Pinilla, Jhon Donato, Beatriz Chaparro, and Paola Jiménez. 2005. “Comparation of Spectrophotometric and Fluorometric Measurements of Chlorophyll-A.” Acta Biológica Colombiana 10(2):95–103.Thaiparnit, S., & Ketcham, M. (2017). A Prediction Algorithm for Paddy Leaf Chlorophyll Using Colour Model Incorporate Multiple Linear Regression. Engineering Journal, 21(3), 269-280.Clingingsmith, T. W. 1984. “Series Flow Tandem Fan: A High-Speed V/STOL Propulsion Concept.” SAE Technical Papers 1–8.Figueroa Bustos, V. (2013). Evaluación del índice de suficiencia de nitrógeno como mejorador de la capacidad predictiva de las lecturas SPAD en híbridos de maízRivero, D. S., Aguilar, J. O., Mahecha, O. M., Perilla, P. E. V., Pabón, P. A. A., & Santis Navarro, A. M. (2016). The effect of magnetic and electromagnetic fields on the morpho-anatomical characteristics of corn (Zea mays L.) during biomass production. Chemical Engineering Transactions, 50(January 2018), 415–420. https://doi.org/10.3303/CET1650070Rivero, D. S., Aguilar, J. O., Mahecha, O. M., Perilla, P. E. V., Pabón, P. A. A., & Santis Navarro, A. M. (2016). The effect of magnetic and electromagnetic fields on the morpho-anatomical characteristics of corn (Zea mays L.) during biomass production. Chemical Engineering Transactions, 50(January 2018), 415–420. https://doi.org/10.3303/CET1650070Özreçberoǧlu, N., & Kahramanoǧlu, I. 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