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dc.contributor.advisorPLAZOLA SOLTERO, VIOLETA HAIDE#PASV840330MJCLLL08-
dc.contributor.advisorGASTELUM GONZALEZ, HECTOR MIGUEL#GAGH760916HSLSNC04-
dc.contributor.authorAGUILAR HERNANDEZ, OSCAR MANUEL-
dc.contributor.authorROMAN CHITALA, LUIS ERNESTO-
dc.creatorAGUILAR HERNANDEZ, OSCAR MANUEL#AUHO880722HJCGRS05-
dc.creatorROMAN CHITALA, LUIS ERNESTO#ROCL950731HJCMHS01-
dc.date.accessioned2025-10-16T17:43:10Z-
dc.date.available2025-10-16T17:43:10Z-
dc.date.issued2025-03-03-
dc.identifier.urihttps://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11121-
dc.descriptionEn los últimos años, el desarrollo de tecnologías para el control y monitoreo de sistemas biotecnológicos, como biorreactores para cultivos de importancia económica, ha cobrado gran relevancia, especialmente en el ámbito de la investigación y en empresas dedicadas a la multiplicación de plantas a gran escala. Sin embargo, uno de los principales desafíos radica en el alto costo y la complejidad de los equipos comerciales, lo que limita su accesibilidad. Para enfrentar esta problemática, han surgido diversas alternativas basadas en software y hardware de código abierto, así como en metodologías de desarrollo que reducen costos y optimizan la eficiencia de los sistemas de multiplicación de plantas en condiciones in vitro. El núcleo del sistema está basado en la placa Orange Pi 5, que ejecuta un software desarrollado para gestionar las operaciones de los módulos mediante peticiones HTTP en una red local. La comunicación inalámbrica permite ejecutar acciones tanto manuales como programadas, mientras que el software aprovecha las capacidades del kernel de Linux para orquestar tareas automatizadas. Estas tareas se implementan mediante scripts de bash programados con expresiones cron, lo que garantiza la ejecución precisa de las inmersiones y los ciclos de luz según la configuración establecida. Entre los logros más destacados se encuentra la mejora en la fiabilidad del sistema y su escalabilidad. El software permite controlar múltiples líneas de biorreactores de manera simultánea y con configuraciones independientes, lo que optimiza la producción de plantas in vitro. Además, la arquitectura del sistema facilita la integración de nuevos módulos, adaptándose a las necesidades de capacidad instalada y conexiones hidráulicas disponibles.es_MX
dc.language.isospaes_MX
dc.publisherTecnológico Nacional de Méxicoes_MX
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_MX
dc.subjectinfo:eu-repo/classification/cti/7es_MX
dc.subject.otherBiorreactor, micropropagación, automatizaciónes_MX
dc.titleBIORREACTOR SISTEMA DE CONTROLes_MX
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_MX
dc.contributor.directorMONTERO CORTES, MAYRA ITZCALOTZIN#MOCM790911MDFNRY05-
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_MX
dc.publisher.tecnmInstituto Tecnológico de Tlajomulcoes_MX
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