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    <subfield code="a">Calibraci&#xF3;n de un modelo din&#xE1;mico de crecimiento para espinaca (Spinacia oleracea L.) en una minif&#xE1;brica de plantas con iluminaci&#xF3;n artificial /</subfield>
    <subfield code="c">por Benjy Yael Garc&#xED;a Jacuinde e Isaac Blancas L&#xF3;pez; director de tesis Agust&#xED;n Ruiz Garc&#xED;a; secretario Jos&#xE9; Olaf Valencia Islas; vocal  Teresa Marcela Hern&#xE1;ndez Mendoza; suplente V&#xED;ctor Hugo Torres Cervantes; suplente  No&#xE9; Vel&#xE1;zquez L&#xF3;pez.</subfield>
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    <subfield code="a">Chapingo, M&#xE9;xico :</subfield>
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    <subfield code="a">Incluye referencias bibliogr&#xE1;ficas:76-85 p&#xE1;ginas .</subfield>
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    <subfield code="a">El presente trabajo de investigaci&#xF3;n se centr&#xF3; en la calibraci&#xF3;n de un modelo din&#xE1;mico para predecir el crecimiento y la absorci&#xF3;n de nitr&#xF3;geno en espinaca (Spinacia oleracea L.) cultivada en un sistema de minif&#xE1;brica de plantas con iluminaci&#xF3;n artificial LED. El estudio se fundament&#xF3; en la adaptaci&#xF3;n del modelo mecanicista propuesto por Zhang et al. (2008), originalmente desarrollado para cultivos en invernadero, a las condiciones espec&#xED;ficas de un ambiente controlado con iluminaci&#xF3;n artificial. La investigaci&#xF3;n surge en respuesta a la creciente demanda de sistemas de producci&#xF3;n agr&#xED;cola m&#xE1;s eficientes y sostenibles, particularmente en entornos urbanos donde el espacio y los recursos son limitados. Las minif&#xE1;bricas de plantas con iluminaci&#xF3;n artificial (mini-PFAL) representan una soluci&#xF3;n innovadora a este desaf&#xED;o, permitiendo la producci&#xF3;n controlada y eficiente de cultivos de alto valor nutritivo como la espinaca (Kozai, 2013; Kozai &amp; Niu, 2020). La metodolog&#xED;a empleada incluy&#xF3; experimentos con diferentes condiciones de iluminaci&#xF3;n LED (Luz blanca y rosa), evaluando par&#xE1;metros como el crecimiento vegetal, la acumulaci&#xF3;n de biomasa y la absorci&#xF3;n de nitr&#xF3;geno. Se implementaron tres algoritmos de optimizaci&#xF3;n diferentes (Trust Region Reflective, Levenberg- Marquardt e Interior Point) para calibrar los par&#xE1;metros del modelo y evaluar su desempe&#xF1;o bajo distintas condiciones experimentales (Budav&#xE1;ri et al., 2024). El estudio profundiz&#xF3; en la comprensi&#xF3;n de c&#xF3;mo diferentes espectros de luz LED afectan los patrones de crecimiento y la eficiencia en la absorci&#xF3;n de nutrientes en cultivos hidrop&#xF3;nicos. Esta informaci&#xF3;n es fundamental para optimizar los sistemas de producci&#xF3;n en ambientes controlados, como se&#xF1;alan Mart&#xED;nez-Moreno et al.  (2024) en sus investigaciones sobre la calidad espectral en el cultivo de interior de espinaca. Los hallazgos de esta investigaci&#xF3;n contribuyen al campo de la agricultura vertical y los sistemas de producci&#xF3;n en ambientes controlados, proporcionando herramientas valiosas para la optimizaci&#xF3;n de cultivos para estos ambientes. El modelo calibrado representa un avance importante en la predicci&#xF3;n del comportamiento de cultivos bajo iluminaci&#xF3;n LED, facilitando la toma de decisiones en la gesti&#xF3;n de sistemas mini-PFAL y contribuyendo al desarrollo de la agricultura urbana sostenible.</subfield>
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