Sistema de monitoreo de la salinidad del agua en cultivos recirculantes de la Lactuca Sativa
El presente documento aborda el problema de la salinidad en los cultivos hidropónicos recirculantes y su impacto negativo en el crecimiento y rendimiento de las plantas. El objetivo de la investigación es solucionar los efectos de la salinidad en los cultivos de Lactuca sativa, implementando un sist...
- Autores:
-
Galeano Santillana, Jhon Anderson
Orozco Vanegas, Juan José
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad de San Buenaventura
- Repositorio:
- Repositorio USB
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/23947
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10819/23947
- Palabra clave:
- 000 - Ciencias de la computación, información y obras generales::005 - Programación, programas, datos de computación
Transpiración
Técnicas convencionales
Hidroponía
Cultivos hidropónicos
Salinidad
Lactuca Sativa
Biomasa
Recolección De Información
Hydroponic Crops
Salinity
Lactuca Sativa
Biomass
Data Collection
- Rights
- openAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
id |
SANBUENAV2_f2daf826cf150979857ddf4e3c20cfdc |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/23947 |
network_acronym_str |
SANBUENAV2 |
network_name_str |
Repositorio USB |
repository_id_str |
|
dc.title.spa.fl_str_mv |
Sistema de monitoreo de la salinidad del agua en cultivos recirculantes de la Lactuca Sativa |
title |
Sistema de monitoreo de la salinidad del agua en cultivos recirculantes de la Lactuca Sativa |
spellingShingle |
Sistema de monitoreo de la salinidad del agua en cultivos recirculantes de la Lactuca Sativa 000 - Ciencias de la computación, información y obras generales::005 - Programación, programas, datos de computación Transpiración Técnicas convencionales Hidroponía Cultivos hidropónicos Salinidad Lactuca Sativa Biomasa Recolección De Información Hydroponic Crops Salinity Lactuca Sativa Biomass Data Collection |
title_short |
Sistema de monitoreo de la salinidad del agua en cultivos recirculantes de la Lactuca Sativa |
title_full |
Sistema de monitoreo de la salinidad del agua en cultivos recirculantes de la Lactuca Sativa |
title_fullStr |
Sistema de monitoreo de la salinidad del agua en cultivos recirculantes de la Lactuca Sativa |
title_full_unstemmed |
Sistema de monitoreo de la salinidad del agua en cultivos recirculantes de la Lactuca Sativa |
title_sort |
Sistema de monitoreo de la salinidad del agua en cultivos recirculantes de la Lactuca Sativa |
dc.creator.fl_str_mv |
Galeano Santillana, Jhon Anderson Orozco Vanegas, Juan José |
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Meneses Benavides, Gustavo Adolfo |
dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Galeano Santillana, Jhon Anderson Orozco Vanegas, Juan José |
dc.subject.ddc.none.fl_str_mv |
000 - Ciencias de la computación, información y obras generales::005 - Programación, programas, datos de computación |
topic |
000 - Ciencias de la computación, información y obras generales::005 - Programación, programas, datos de computación Transpiración Técnicas convencionales Hidroponía Cultivos hidropónicos Salinidad Lactuca Sativa Biomasa Recolección De Información Hydroponic Crops Salinity Lactuca Sativa Biomass Data Collection |
dc.subject.other.none.fl_str_mv |
Transpiración Técnicas convencionales Hidroponía |
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv |
Cultivos hidropónicos Salinidad Lactuca Sativa Biomasa Recolección De Información |
dc.subject.proposal.eng.fl_str_mv |
Hydroponic Crops Salinity Lactuca Sativa Biomass Data Collection |
description |
El presente documento aborda el problema de la salinidad en los cultivos hidropónicos recirculantes y su impacto negativo en el crecimiento y rendimiento de las plantas. El objetivo de la investigación es solucionar los efectos de la salinidad en los cultivos de Lactuca sativa, implementando un sistema de monitoreo de salinidad. La metodología propuesta comprende una fase inicial de recolección de información y diseño preliminar, que implica establecer las condiciones óptimas para el crecimiento adecuado de la Lactuca sativa en un sistema hidropónico, considerando variables clave como la temperatura, humedad relativa, etc. La salinidad, siendo una variable crítica, se aborda mediante la construcción de un sistema de monitoreo. Además, se busca predecir la biomasa del cultivo como indicador de éxito. Se esperan como resultados la validación de los indicadores de rendimiento para cultivos recirculantes y la exitosa implementación del sistema propuesto para mitigar los efectos negativos de la salinidad en los cultivos hidropónicos recirculantes. |
publishDate |
2024 |
dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2024 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2025-03-14T22:47:37Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2025-03-14T22:47:37Z |
dc.type.none.fl_str_mv |
Trabajo de grado - Pregrado |
dc.type.coar.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
dc.type.content.none.fl_str_mv |
Text |
dc.type.driver.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.type.redcol.none.fl_str_mv |
http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
dc.type.version.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
status_str |
acceptedVersion |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://hdl.handle.net/10819/23947 |
url |
https://hdl.handle.net/10819/23947 |
dc.language.iso.none.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.coar.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dc.rights.license.*.fl_str_mv |
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International |
dc.rights.uri.*.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
rights_invalid_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
dc.format.extent.none.fl_str_mv |
93 páginas |
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.branch.none.fl_str_mv |
Medellín |
dc.publisher.faculty.none.fl_str_mv |
Facultad de Ingeniería |
dc.publisher.place.none.fl_str_mv |
Medellín |
dc.publisher.program.none.fl_str_mv |
Ingeniería de Sistemas Cibernéticos |
institution |
Universidad de San Buenaventura |
dc.source.bibliographicCitation.spa.fl_str_mv |
S. Singh, «Aeroponics for potato seed production.», Not Available, ene. 2010, Accedido: 6 de marzo de 2023. [En línea]. Disponible en: http://krishi.icar.gov.in/jspui/handle/123456789/50404 M. T. P. Nguyen et al., «Space farming: Horticulture systems on spacecraft and outlook to planetary space exploration», Plant Physiol. Biochem., vol. 194, pp. 708-721, ene. 2023, doi: 10.1016/j.plaphy.2022.12.017. V. H. Carbajal Vázquez, «Respuestas de tomate a elementos benéficos en hidroponía y estrés salino.», Thesis, 2023. Accedido: 23 de marzo de 2023. [En línea]. Disponible en: http://colposdigital.colpos.mx:8080/xmlui/handle/10521/4927 J. A. Bieto y M. Talón, Fundamentos de fisiología vegetal. McGraw-Hill Interamericana, 2008. E. G. Tafesse, M. K. Aidoo, N. Lazarovitch, y S. Rachmilevitch, «Aeroponic systems: A unique tool for estimating plant water relations and NO3 uptake in response to salinity stress», Plant Direct, vol. 5, n.o 4, p. e00312, 2021, doi: 10.1002/pld3.312 E. Tola, K. A. Al-Gaadi, R. Madugundu, V. C. Patil, y N. Sygrimis, «Impact of water salinity levels on the spectral behavior and yield of tomatoes in hydroponics», J. King Saud Univ. - Sci., vol. 35, n.o 2, p. 102515, feb. 2023, doi: 10.1016/j.jksus.2022.102515. R. Calone et al., «Improving water management in European catfish recirculating aquaculture systems through catfish-lettuce aquaponics», Sci. Total Environ., vol. 687, pp. 759-767, oct. 2019, doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.06.167 E. Van os, T. H. Gieling, y J. H. Lieth, «5 - TECHNICAL EQUIPMENT IN SOILLESS PRODUCTION SYSTEMS», en Soilless Culture, M. Raviv y J. H. Lieth, Eds., Amsterdam: Elsevier, 2008, pp. 157-207. doi: 10.1016/B978-044452975-6.50007-1. S. T. Magwaza, L. S. Magwaza, A. O. Odindo, y A. Mditshwa, «Hydroponic technology as decentralised system for domestic wastewater treatment and vegetable production in urban agriculture: A review», Sci. Total Environ., vol. 698, p. 134154, ene. 2020, doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.134154. D. Massa, J. J. Magán, F. F. Montesano, y N. Tzortzakis, «Minimizing water and nutrient losses from soilless cropping in southern Europe», Agric. Water Manag., vol. 241, p. 106395, nov. 2020, doi: 10.1016/j.agwat.2020.106395. A. Fussy y J. Papenbrock, «An Overview of Soil and Soilless Cultivation Techniques— Chances, Challenges and the Neglected Question of Sustainability», Plants, vol. 11, p. 1153, abr. 2022, doi: 10.3390/plants11091153. C. Kubota, «Chapter 10 - Growth, Development, Transpiration and Translocation as Affected by Abiotic Environmental Factors», en Plant Factory, T. Kozai, G. Niu, y M. Takagaki, Eds., San Diego: Academic Press, 2016, pp. 151-164. doi: 10.1016/B978-0-12-801775-3.00010-X. T. Kozai, G. Niu, y M. Takagaki, Eds., «Chapter 3 - PFAL Business and R&D in the World: Current Status and Perspectives», en Plant Factory, San Diego: Academic Press, 2016, pp. 35-68. doi: 10.1016/B978-0-12-801775-3.00003-2. A. Nursyahid, T. Setyawan, K. Sa’diyah, E. Wardihani, H. Helmy, y A. Hasan, «Analysis of Deep Water Culture (DWC) hydroponic nutrient solution level control systems», IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., vol. 1108, p. 012032, mar. 2021, doi: 10.1088/1757- 899X/1108/1/012032. A. Naveena, S. Saheb, R. Mamidi, y G. Murthy, «Automated hydroponic nutrient control system for smart agriculture», Indones. J. Electr. Eng. Comput. Sci., vol. 33, p. 839, feb. 2024, doi: 10.11591/ijeecs.v33.i2.pp839-846. J. E. Son, H. J. Kim, y T. I. Ahn, «Chapter 17 - Hydroponic Systems», en Plant Factory, T. Kozai, G. Niu, y M. Takagaki, Eds., San Diego: Academic Press, 2016, pp. 213-221. doi: 10.1016/B978-0-12-801775-3.00017-2. A. F. Mashaly, A. A. Alazba, A. M. Al-Awaadh, y M. A. Mattar, «Area determination of solar desalination system for irrigating crops in greenhouses using different quality feed water», Agric. Water Manag., vol. 154, pp. 1-10, may 2015, doi: 10.1016/j.agwat.2015.02.009. G. Carmassi, L. Incrocci, R. Maggini, F. Malorgio, F. Tognoni, y A. Pardossi, «Modeling Salinity Build-Up in Recirculating Nutrient Solution Culture», J. Plant Nutr. - J PLANT NUTR, vol. 28, pp. 431-445, mar. 2005, doi: 10.1081/PLN-200049163 A. R. Santamaría, J. E. Candelo-Becerra, y F. E. H. Velasco, «Modelling of phosphorus accumulation in an aeroponic coriander crop», Int. J. Agric. Biol. Eng., vol. 15, n.o 6, Art. n.o 6, dic. 2022, doi: 10.25165/ijabe.v15i6.6760. S. Lee, E. Sohn, M. Hamayun, J. Yoon, y I. Lee, «Effect of silicon on growth and salinity stress of soybean plant grown under hydroponic system», Agrofor. Syst., vol. 80, pp. 333-340, nov. 2010, doi: 10.1007/s10457-010-9299-6. M. Silberbush y J. Ben-Asher, «Simulation study of nutrient uptake by plants from soilless cultures as affected by salinity buildup and transpiration», Plant Soil, vol. 233, pp. 59-69, ene. 2001, doi: 10.1023/A:1010382321883. H.-W. Koyro, «Effect of salinity on growth, photosynthesis, water relations and solute composition of the potential cash crop halophyte Plantago coronopus (L.)», Environ. Exp. Bot., vol. 56, n.o 2, pp. 136-146, jun. 2006, doi: 10.1016/j.envexpbot.2005.02.001. M. El-Banna y K. Abdelaal, «Response of Strawberry Plants Grown in the Hydroponic System to Pretreatment with H2O2 before Exposure to Salinity Stress», J. Plant Prod., vol. 9, pp. 989-1001, dic. 2018, doi: 10.21608/jpp.2018.36617. M. Chowdhury et al., «Sensor-Based Nutrient Recirculation for Aeroponic Lettuce Cultivation», J. Biosyst. Eng., vol. 46, mar. 2021, doi: 10.1007/s42853-021-00089-8. D. Neocleous y D. Savvas, «Validating a smart nutrient solution replenishment strategy to save water and nutrients in hydroponic crops», Front. Environ. Sci., vol. 10, 2022, Accedido: 4 de abril de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2022.965964 G. E. Dévora-Isiordia, A. Lizárraga, L. Lares Rangel, J. Valdez, y I. Torres Valenzuela, «Desalación de aguas salobres por Electrodiálisis Reversible», vol. 15, pp. 77-87, nov. 2019. M. Urrestarazu, Manual práctico del cultivo sin suelo e hidroponía, 1a Ed. paraninfo, 2015. A. M. Alméciga Gómez y M. Muñóz Martínez, «pH, historia de un concepto. Análisis en textos de educación superior.», 2013, Accedido: 4 de mayo de 2024. [En línea]. Disponible en: http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/297 J. Beltrano, Cultvo en hidroponía, 1a Ed. Argentina: Edulp, 2015. P. Bertoleti, projetos com esp32 e lorao . Sao paulo, Brasil: Instituto Newton C. Braga, 2019. B. Ganazhapa, Arduino -Internet de las cosas. RC, 2021. A. Garcia Serrano, Inteligencia Artificial Fundamentos, practica y aplicaciones, 2a Ed. Alfaomega, RC J. Ortega, Big data, machine learning y data science en python, 1a Ed. RAMA, 2023. Rosa Echevarría, «Apuntes de MATLAB orientados a métodos numéricos elementales», p. 145, feb. 2017 «Microsoft_Word_-_INTERPOLACION.pdf». Accedido: 14 de mayo de 2024. [En línea]. Disponible en: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/16958/1/Microsoft_Word_- _INTERPOLACION.pdf J. Japon Quintero, La lechuga, 10a Ed. Madrid España: Hojas divulgadoras, 2020. P. Larranaga, I. Inza, y A. Moujahid, «Tema 8. Redes Neuronales». A. J. Sierra, «Tema 1: Introducción». J. C. García Monsálvez, «Python como primer lenguaje de programación textual en la Enseñanza Secundaria», Educ. Knowl. Soc. EKS, vol. 18, n.o 2, pp. 147-162, ago. 2017, doi: 10.14201/eks2017182147162. J. C. H. Herranz, «Una mirada al mundo Arduino», Tecnol. Desarro., vol. 13, n.o 0, Art. n.o 0, may 2015. «Microsoft SQL Server» N. Chatterjee, S. Chakraborty, A. Decosta, y A. Nath, «Real-time Communication Application Based on Android Using Google Firebase», IJARCSMS, vol. 6, abr. 2018. D. Dvorski, «Installing, Configuring, and Developing with XAMPP», Ski. Can. – Ont., p. 10, 2007. F. Torres y C. Fernández, «Clase 2. Sensores y detectores.». A. H. Saptadi, «Perbandingan Akurasi Pengukuran Suhu dan Kelembaban Antara Sensor DHT11 dan DHT22», J. INFOTEL, vol. 6, n.o 2, Art. n.o 2, nov. 2014, doi: 10.20895/infotel.v6i2.16 J. Gao, J. Luo, A. Xu, y J. Yu, «Light intensity intelligent control system research and design based on automobile sun visor of BH1750», en 2017 29th Chinese Control And Decision Conference (CCDC), may 2017, pp. 3957-3960. doi: 10.1109/CCDC.2017.7979192. E. J. Morgan, «HC-SR04 Ultrasonic Sensor» «Gravity: Analog pH Sensor/Meter Kit V2 - DFRobot». Accedido: 14 de mayo de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.dfrobot.com/product-1782.html «HI98103 Medidor de pH Checker® con resolución de 0.1 pH | HANNA Instruments Colombia». Accedido: 14 de mayo de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.hannacolombia.com/productos/producto/hi98103-medidor-de-ph-checkerr-conresolucion-de-0.1-ph «Sensor de Conductividad Eléctrica Analógico Para Arduino». Accedido: 14 de mayo de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.vistronica.com/sensores/sensor-deconductividad-electrica-analogico-para-arduino-detail.html?product_rewrite=sensor-deconductividad-electrica-analogico-para-arduino A-Matrix, «ECscan30 - A-MATRIX.NG», ECscan30. Accedido: 14 de mayo de 2024. [En línea]. Disponible en: https://a-matrix.ng/product/ecscan30/ «Modelado y control de dispositivos electromecánicos», n.o 1 J. Montoya del castillo y C. M. Contreras Barrantes, «MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL BANCO DE CONTROL DIDÁCTICO ELECTROMECÁNICO DE CONTACTORES PARA ARRANQUE DE MOTORES TRIFÁSICOS», feb. 2024, Accedido: 14 de mayo de 2024. [En línea]. Disponible en: http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9401 «Item 1020/657 | Repositorio CIATEQ». Accedido: 14 de mayo de 2024. [En línea]. Disponible en: http://ciateq.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1020/657 Via Industrial, «Programadores semanales digitales TM-848 VIA», viaindustrial.com. [En línea]. Disponible en: https://www.viaindustrial.com/manuales_pdf/Programadores_semanales_digitales_TM848_VIA_Manual_Espa%C3%B1ol.pdf D. M. E. Villegas, L. A. S. Santos, y R. C. G. Gutiérrez, «Diseño e implementación de una pecera automatizada con jardín integrado», Nextia, n.o 4, Art. n.o 4 G. Carrasco, P. Ramírez, y H. Vogel, «EFECTO DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DE LA SOLUCIÓN NUTRITIVA SOBRE EL RENDIMIENTO Y CONTENIDO DE ACEITE ESENCIAL EN ALBAHACA CULTIVADA EN NFT», Idesia Arica, vol. 25, n.o 2, pp. 59-62, ago. 2007, doi: 10.4067/S0718-34292007000200007. |
dc.source.bibliographicCitation.sspapa.fl_str_mv |
D. Savvas et al., «Interactions between salinity and irrigation frequency in greenhouse pepper grown in closed-cycle hydroponic systems», Agric. Water Manag., vol. 91, n.o 1, pp. 102- 111, jul. 2007, doi: 10.1016/j.agwat.2007.05.001. |
dc.source.other.none.fl_str_mv |
Biblioteca USB Medellín (San Benito): TG-7627t |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/400af847-0c7e-469c-a0c7-739fc179a7fa/download https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/062bd161-a627-4122-9afe-f2a66531167c/download https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/95762dde-04f4-4e4f-a05d-7458daa65bbb/download https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/ecf98d6d-fdfa-4df2-a1b6-d51e77cede36/download https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/faade3b8-11ca-43ac-8488-630dfbde359c/download https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/9d0c1917-7993-4b46-a831-98c290bfb3a9/download https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/14f60263-d3c6-4a30-b402-c0344c9610b2/download https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/75dc2fa0-0ba7-46df-9fe2-5b46e7196498/download |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
8e717d7139e77e0ef898379824d417d6 48622919123593f1f85c0ff7b0854179 3b6ce8e9e36c89875e8cf39962fe8920 ce8fd7f912f132cbeb263b9ddc893467 5ed1835b3ea777b9beadc72d41963341 b778335436ad643f8cea12c75bf333c1 ca1ebd548550c743b21f1e37efb2f5d2 0074aabc9487469092e2df8f14851a1e |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional Universidad de San Buenaventura Colombia |
repository.mail.fl_str_mv |
bdigital@metabiblioteca.com |
_version_ |
1837099295987204096 |
spelling |
Meneses Benavides, Gustavo AdolfoGaleano Santillana, Jhon AndersonOrozco Vanegas, Juan José2025-03-14T22:47:37Z2025-03-14T22:47:37Z2024El presente documento aborda el problema de la salinidad en los cultivos hidropónicos recirculantes y su impacto negativo en el crecimiento y rendimiento de las plantas. El objetivo de la investigación es solucionar los efectos de la salinidad en los cultivos de Lactuca sativa, implementando un sistema de monitoreo de salinidad. La metodología propuesta comprende una fase inicial de recolección de información y diseño preliminar, que implica establecer las condiciones óptimas para el crecimiento adecuado de la Lactuca sativa en un sistema hidropónico, considerando variables clave como la temperatura, humedad relativa, etc. La salinidad, siendo una variable crítica, se aborda mediante la construcción de un sistema de monitoreo. Además, se busca predecir la biomasa del cultivo como indicador de éxito. Se esperan como resultados la validación de los indicadores de rendimiento para cultivos recirculantes y la exitosa implementación del sistema propuesto para mitigar los efectos negativos de la salinidad en los cultivos hidropónicos recirculantes.This paper addresses the problem of salinity in recirculating hydroponic crops and its negative impact on plant growth and yield. the objective of the research is to address the effects of salinity on lactuca sativa crops by implementing a salinity monitoring system. the proposed methodology comprises an initial phase of information gathering and preliminary design, which involves establishing the optimal conditions for the adequate growth of lactuca sativa in a hydroponic system, considering key variables such as temperature, relative humidity, etc. salinity, being a critical variable, is addressed through the construction of a monitoring system. in addition, crop biomass is predicted as an indicator of success. the validation of performance indicators for recirculating crops and the successful implementation of the proposed system to mitigate the negative effects of salinity on recirculating hydroponic crops are expected as results.PregradoIngeniero de Sistemas Cibernéticos93 páginasapplication/pdfhttps://hdl.handle.net/10819/23947spaMedellínFacultad de IngenieríaMedellínIngeniería de Sistemas Cibernéticosinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/S. Singh, «Aeroponics for potato seed production.», Not Available, ene. 2010, Accedido: 6 de marzo de 2023. [En línea]. Disponible en: http://krishi.icar.gov.in/jspui/handle/123456789/50404M. T. P. Nguyen et al., «Space farming: Horticulture systems on spacecraft and outlook to planetary space exploration», Plant Physiol. Biochem., vol. 194, pp. 708-721, ene. 2023, doi: 10.1016/j.plaphy.2022.12.017.V. H. Carbajal Vázquez, «Respuestas de tomate a elementos benéficos en hidroponía y estrés salino.», Thesis, 2023. Accedido: 23 de marzo de 2023. [En línea]. Disponible en: http://colposdigital.colpos.mx:8080/xmlui/handle/10521/4927J. A. Bieto y M. Talón, Fundamentos de fisiología vegetal. McGraw-Hill Interamericana, 2008.E. G. Tafesse, M. K. Aidoo, N. Lazarovitch, y S. Rachmilevitch, «Aeroponic systems: A unique tool for estimating plant water relations and NO3 uptake in response to salinity stress», Plant Direct, vol. 5, n.o 4, p. e00312, 2021, doi: 10.1002/pld3.312E. Tola, K. A. Al-Gaadi, R. Madugundu, V. C. Patil, y N. Sygrimis, «Impact of water salinity levels on the spectral behavior and yield of tomatoes in hydroponics», J. King Saud Univ. - Sci., vol. 35, n.o 2, p. 102515, feb. 2023, doi: 10.1016/j.jksus.2022.102515.R. Calone et al., «Improving water management in European catfish recirculating aquaculture systems through catfish-lettuce aquaponics», Sci. Total Environ., vol. 687, pp. 759-767, oct. 2019, doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.06.167E. Van os, T. H. Gieling, y J. H. Lieth, «5 - TECHNICAL EQUIPMENT IN SOILLESS PRODUCTION SYSTEMS», en Soilless Culture, M. Raviv y J. H. Lieth, Eds., Amsterdam: Elsevier, 2008, pp. 157-207. doi: 10.1016/B978-044452975-6.50007-1.S. T. Magwaza, L. S. Magwaza, A. O. Odindo, y A. Mditshwa, «Hydroponic technology as decentralised system for domestic wastewater treatment and vegetable production in urban agriculture: A review», Sci. Total Environ., vol. 698, p. 134154, ene. 2020, doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.134154.D. Massa, J. J. Magán, F. F. Montesano, y N. Tzortzakis, «Minimizing water and nutrient losses from soilless cropping in southern Europe», Agric. Water Manag., vol. 241, p. 106395, nov. 2020, doi: 10.1016/j.agwat.2020.106395.A. Fussy y J. Papenbrock, «An Overview of Soil and Soilless Cultivation Techniques— Chances, Challenges and the Neglected Question of Sustainability», Plants, vol. 11, p. 1153, abr. 2022, doi: 10.3390/plants11091153.C. Kubota, «Chapter 10 - Growth, Development, Transpiration and Translocation as Affected by Abiotic Environmental Factors», en Plant Factory, T. Kozai, G. Niu, y M. Takagaki, Eds., San Diego: Academic Press, 2016, pp. 151-164. doi: 10.1016/B978-0-12-801775-3.00010-X.T. Kozai, G. Niu, y M. Takagaki, Eds., «Chapter 3 - PFAL Business and R&D in the World: Current Status and Perspectives», en Plant Factory, San Diego: Academic Press, 2016, pp. 35-68. doi: 10.1016/B978-0-12-801775-3.00003-2.A. Nursyahid, T. Setyawan, K. Sa’diyah, E. Wardihani, H. Helmy, y A. Hasan, «Analysis of Deep Water Culture (DWC) hydroponic nutrient solution level control systems», IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., vol. 1108, p. 012032, mar. 2021, doi: 10.1088/1757- 899X/1108/1/012032.A. Naveena, S. Saheb, R. Mamidi, y G. Murthy, «Automated hydroponic nutrient control system for smart agriculture», Indones. J. Electr. Eng. Comput. Sci., vol. 33, p. 839, feb. 2024, doi: 10.11591/ijeecs.v33.i2.pp839-846.J. E. Son, H. J. Kim, y T. I. Ahn, «Chapter 17 - Hydroponic Systems», en Plant Factory, T. Kozai, G. Niu, y M. Takagaki, Eds., San Diego: Academic Press, 2016, pp. 213-221. doi: 10.1016/B978-0-12-801775-3.00017-2.A. F. Mashaly, A. A. Alazba, A. M. Al-Awaadh, y M. A. Mattar, «Area determination of solar desalination system for irrigating crops in greenhouses using different quality feed water», Agric. Water Manag., vol. 154, pp. 1-10, may 2015, doi: 10.1016/j.agwat.2015.02.009.G. Carmassi, L. Incrocci, R. Maggini, F. Malorgio, F. Tognoni, y A. Pardossi, «Modeling Salinity Build-Up in Recirculating Nutrient Solution Culture», J. Plant Nutr. - J PLANT NUTR, vol. 28, pp. 431-445, mar. 2005, doi: 10.1081/PLN-200049163A. R. Santamaría, J. E. Candelo-Becerra, y F. E. H. Velasco, «Modelling of phosphorus accumulation in an aeroponic coriander crop», Int. J. Agric. Biol. Eng., vol. 15, n.o 6, Art. n.o 6, dic. 2022, doi: 10.25165/ijabe.v15i6.6760.S. Lee, E. Sohn, M. Hamayun, J. Yoon, y I. Lee, «Effect of silicon on growth and salinity stress of soybean plant grown under hydroponic system», Agrofor. Syst., vol. 80, pp. 333-340, nov. 2010, doi: 10.1007/s10457-010-9299-6.M. Silberbush y J. Ben-Asher, «Simulation study of nutrient uptake by plants from soilless cultures as affected by salinity buildup and transpiration», Plant Soil, vol. 233, pp. 59-69, ene. 2001, doi: 10.1023/A:1010382321883.H.-W. Koyro, «Effect of salinity on growth, photosynthesis, water relations and solute composition of the potential cash crop halophyte Plantago coronopus (L.)», Environ. Exp. Bot., vol. 56, n.o 2, pp. 136-146, jun. 2006, doi: 10.1016/j.envexpbot.2005.02.001.M. El-Banna y K. Abdelaal, «Response of Strawberry Plants Grown in the Hydroponic System to Pretreatment with H2O2 before Exposure to Salinity Stress», J. Plant Prod., vol. 9, pp. 989-1001, dic. 2018, doi: 10.21608/jpp.2018.36617.M. Chowdhury et al., «Sensor-Based Nutrient Recirculation for Aeroponic Lettuce Cultivation», J. Biosyst. Eng., vol. 46, mar. 2021, doi: 10.1007/s42853-021-00089-8.D. Neocleous y D. Savvas, «Validating a smart nutrient solution replenishment strategy to save water and nutrients in hydroponic crops», Front. Environ. Sci., vol. 10, 2022, Accedido: 4 de abril de 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2022.965964G. E. Dévora-Isiordia, A. Lizárraga, L. Lares Rangel, J. Valdez, y I. Torres Valenzuela, «Desalación de aguas salobres por Electrodiálisis Reversible», vol. 15, pp. 77-87, nov. 2019.M. Urrestarazu, Manual práctico del cultivo sin suelo e hidroponía, 1a Ed. paraninfo, 2015.A. M. Alméciga Gómez y M. Muñóz Martínez, «pH, historia de un concepto. Análisis en textos de educación superior.», 2013, Accedido: 4 de mayo de 2024. [En línea]. Disponible en: http://repository.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/297J. Beltrano, Cultvo en hidroponía, 1a Ed. Argentina: Edulp, 2015.P. Bertoleti, projetos com esp32 e lorao . Sao paulo, Brasil: Instituto Newton C. Braga, 2019.B. Ganazhapa, Arduino -Internet de las cosas. RC, 2021.A. Garcia Serrano, Inteligencia Artificial Fundamentos, practica y aplicaciones, 2a Ed. Alfaomega, RCJ. Ortega, Big data, machine learning y data science en python, 1a Ed. RAMA, 2023.Rosa Echevarría, «Apuntes de MATLAB orientados a métodos numéricos elementales», p. 145, feb. 2017«Microsoft_Word_-_INTERPOLACION.pdf». Accedido: 14 de mayo de 2024. [En línea]. Disponible en: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/16958/1/Microsoft_Word_- _INTERPOLACION.pdfJ. Japon Quintero, La lechuga, 10a Ed. Madrid España: Hojas divulgadoras, 2020.P. Larranaga, I. Inza, y A. Moujahid, «Tema 8. Redes Neuronales».A. J. Sierra, «Tema 1: Introducción».J. C. García Monsálvez, «Python como primer lenguaje de programación textual en la Enseñanza Secundaria», Educ. Knowl. Soc. EKS, vol. 18, n.o 2, pp. 147-162, ago. 2017, doi: 10.14201/eks2017182147162.J. C. H. Herranz, «Una mirada al mundo Arduino», Tecnol. Desarro., vol. 13, n.o 0, Art. n.o 0, may 2015.«Microsoft SQL Server»N. Chatterjee, S. Chakraborty, A. Decosta, y A. Nath, «Real-time Communication Application Based on Android Using Google Firebase», IJARCSMS, vol. 6, abr. 2018.D. Dvorski, «Installing, Configuring, and Developing with XAMPP», Ski. Can. – Ont., p. 10, 2007.F. Torres y C. Fernández, «Clase 2. Sensores y detectores.».A. H. Saptadi, «Perbandingan Akurasi Pengukuran Suhu dan Kelembaban Antara Sensor DHT11 dan DHT22», J. INFOTEL, vol. 6, n.o 2, Art. n.o 2, nov. 2014, doi: 10.20895/infotel.v6i2.16J. Gao, J. Luo, A. Xu, y J. Yu, «Light intensity intelligent control system research and design based on automobile sun visor of BH1750», en 2017 29th Chinese Control And Decision Conference (CCDC), may 2017, pp. 3957-3960. doi: 10.1109/CCDC.2017.7979192.E. J. Morgan, «HC-SR04 Ultrasonic Sensor»«Gravity: Analog pH Sensor/Meter Kit V2 - DFRobot». Accedido: 14 de mayo de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.dfrobot.com/product-1782.html«HI98103 Medidor de pH Checker® con resolución de 0.1 pH | HANNA Instruments Colombia». Accedido: 14 de mayo de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.hannacolombia.com/productos/producto/hi98103-medidor-de-ph-checkerr-conresolucion-de-0.1-ph«Sensor de Conductividad Eléctrica Analógico Para Arduino». Accedido: 14 de mayo de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.vistronica.com/sensores/sensor-deconductividad-electrica-analogico-para-arduino-detail.html?product_rewrite=sensor-deconductividad-electrica-analogico-para-arduinoA-Matrix, «ECscan30 - A-MATRIX.NG», ECscan30. Accedido: 14 de mayo de 2024. [En línea]. Disponible en: https://a-matrix.ng/product/ecscan30/«Modelado y control de dispositivos electromecánicos», n.o 1J. Montoya del castillo y C. M. Contreras Barrantes, «MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL BANCO DE CONTROL DIDÁCTICO ELECTROMECÁNICO DE CONTACTORES PARA ARRANQUE DE MOTORES TRIFÁSICOS», feb. 2024, Accedido: 14 de mayo de 2024. [En línea]. Disponible en: http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/9401«Item 1020/657 | Repositorio CIATEQ». Accedido: 14 de mayo de 2024. [En línea]. Disponible en: http://ciateq.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1020/657Via Industrial, «Programadores semanales digitales TM-848 VIA», viaindustrial.com. [En línea]. Disponible en: https://www.viaindustrial.com/manuales_pdf/Programadores_semanales_digitales_TM848_VIA_Manual_Espa%C3%B1ol.pdfD. M. E. Villegas, L. A. S. Santos, y R. C. G. Gutiérrez, «Diseño e implementación de una pecera automatizada con jardín integrado», Nextia, n.o 4, Art. n.o 4G. Carrasco, P. Ramírez, y H. Vogel, «EFECTO DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DE LA SOLUCIÓN NUTRITIVA SOBRE EL RENDIMIENTO Y CONTENIDO DE ACEITE ESENCIAL EN ALBAHACA CULTIVADA EN NFT», Idesia Arica, vol. 25, n.o 2, pp. 59-62, ago. 2007, doi: 10.4067/S0718-34292007000200007.D. Savvas et al., «Interactions between salinity and irrigation frequency in greenhouse pepper grown in closed-cycle hydroponic systems», Agric. Water Manag., vol. 91, n.o 1, pp. 102- 111, jul. 2007, doi: 10.1016/j.agwat.2007.05.001.Biblioteca USB Medellín (San Benito): TG-7627t000 - Ciencias de la computación, información y obras generales::005 - Programación, programas, datos de computaciónTranspiraciónTécnicas convencionalesHidroponíaCultivos hidropónicosSalinidadLactuca SativaBiomasaRecolección De InformaciónHydroponic CropsSalinityLactuca SativaBiomassData CollectionSistema de monitoreo de la salinidad del agua en cultivos recirculantes de la Lactuca SativaTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionComunidad Científica y académicaPublicationORIGINALJuanJose_Anderson_Formato_Autorizacion_Publicacion_Repositorio_USBCol.pdfJuanJose_Anderson_Formato_Autorizacion_Publicacion_Repositorio_USBCol.pdfapplication/pdf226117https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/400af847-0c7e-469c-a0c7-739fc179a7fa/download8e717d7139e77e0ef898379824d417d6MD51Sistema_monitore_salinidad_Galeano_Orozco_2024.pdfSistema_monitore_salinidad_Galeano_Orozco_2024.pdfapplication/pdf3276464https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/062bd161-a627-4122-9afe-f2a66531167c/download48622919123593f1f85c0ff7b0854179MD52CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8899https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/95762dde-04f4-4e4f-a05d-7458daa65bbb/download3b6ce8e9e36c89875e8cf39962fe8920MD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82079https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/ecf98d6d-fdfa-4df2-a1b6-d51e77cede36/downloadce8fd7f912f132cbeb263b9ddc893467MD54TEXTJuanJose_Anderson_Formato_Autorizacion_Publicacion_Repositorio_USBCol.pdf.txtJuanJose_Anderson_Formato_Autorizacion_Publicacion_Repositorio_USBCol.pdf.txtExtracted texttext/plain7244https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/faade3b8-11ca-43ac-8488-630dfbde359c/download5ed1835b3ea777b9beadc72d41963341MD55Sistema_monitore_salinidad_Galeano_Orozco_2024.pdf.txtSistema_monitore_salinidad_Galeano_Orozco_2024.pdf.txtExtracted texttext/plain101439https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/9d0c1917-7993-4b46-a831-98c290bfb3a9/downloadb778335436ad643f8cea12c75bf333c1MD57THUMBNAILJuanJose_Anderson_Formato_Autorizacion_Publicacion_Repositorio_USBCol.pdf.jpgJuanJose_Anderson_Formato_Autorizacion_Publicacion_Repositorio_USBCol.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg15716https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/14f60263-d3c6-4a30-b402-c0344c9610b2/downloadca1ebd548550c743b21f1e37efb2f5d2MD56Sistema_monitore_salinidad_Galeano_Orozco_2024.pdf.jpgSistema_monitore_salinidad_Galeano_Orozco_2024.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6348https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/75dc2fa0-0ba7-46df-9fe2-5b46e7196498/download0074aabc9487469092e2df8f14851a1eMD5810819/23947oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/239472025-06-06 14:36:08.153http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttps://bibliotecadigital.usb.edu.coRepositorio Institucional Universidad de San Buenaventura Colombiabdigital@metabiblioteca.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 |