Articulo de referencia

Sensor de hojas

Sensor inteligente de hojas AgriHouse (SG-1000) Un sensor foliar es un dispositivo fitométrico (medición de procesos fisiológicos de las plantas [ 1 ] ) que mide la pérdida de a...

Sensor inteligente de hojas AgriHouse (SG-1000)

Un sensor foliar es un dispositivo fitométrico (medición de procesos fisiológicos de las plantas [ 1 ] ) que mide la pérdida de agua o el estrés por déficit hídrico (EDH) en las plantas [ 2 ] mediante el monitoreo en tiempo real del nivel de humedad en las hojas. Un sensor foliar inicial fue desarrollado por LeafSens, una empresa israelí que obtuvo una patente estadounidense para un dispositivo mecánico de detección del grosor de las hojas en 2001. [ 3 ] LeafSen ha avanzado considerablemente en la incorporación de su tecnología de sensores foliares en huertos de cítricos en Israel. [ 4 ] La Universidad de Colorado en Boulder desarrolló una tecnología de sensor foliar inteligente de estado sólido para la NASA en 2007. Fue diseñada para ayudar a monitorear y controlar la demanda de agua en la agricultura . [ 5 ] AgriHouse recibió una subvención STTR de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) en conjunto con la Universidad de Colorado para desarrollar aún más la tecnología de sensor foliar de estado sólido para el control de riego de precisión en 2007. [ 6 ]

Monitoreo de precisión

mediciones de estrés por déficit hídrico

Una subvención de investigación de Fase I de la Fundación Nacional de Ciencias en 2007 demostró que la tecnología de sensores foliares tiene el potencial de ahorrar entre un 30 % y un 50 % de agua de riego al reducir el riego de una vez cada 24 horas a aproximadamente cada 2 a 2,5 días mediante la detección de estrés hídrico inminente. [ 7 ] La tecnología de sensores foliares desarrollada por AgriHouse indica estrés hídrico midiendo la presión de turgencia de una hoja, que disminuye drásticamente al inicio de la deshidratación foliar. La detección temprana de estrés hídrico inminente en las plantas puede utilizarse como parámetro de entrada para el control de riego de precisión, permitiendo que las plantas comuniquen sus necesidades de agua directamente a los humanos y/o a interfaces electrónicas. Por ejemplo, un sistema base que utilice la información transmitida de forma inalámbrica de varios sensores distribuidos adecuadamente en varios sectores de un campo circular irrigado por un sistema de riego de pivote central podría indicar a la palanca de riego exactamente cuándo y qué sector del campo necesita ser irrigado. [ 8 ] [ 9 ]

Control del riego

En un estudio de campo patrocinado por el USDA en 2008, el sensor de hojas SG-1000 de AgriHouse, acoplado a frijoles secos, demostró un ahorro del 25 % en agua de riego y costos de bombeo. [ 10 ] En 2010, la Universidad de Colorado en Boulder, Colorado, otorgó a AgriHouse Inc. una licencia exclusiva de su tecnología patentada de sensor de hojas. [ 11 ]

En los últimos años se ha logrado un monitoreo preciso del riego utilizando el sensor de hojas SG-1000 y registradores de datos comerciales para el control del riego. [ 12 ] Los investigadores han encontrado una correlación directa entre el grosor de la hoja y el contenido relativo de agua (RWC) de las hojas de las plantas utilizando el sensor de hojas SG-1000 en condiciones de campo. [ 13 ]

Conservación del agua y la energía

Los beneficios de la sostenibilidad agrícola en términos de ahorro de agua y energía se han demostrado utilizando el sensor foliar SG-1000 en condiciones de campo e invernaderos. Investigadores en ciencias vegetales y agrónomos han utilizado el sensor foliar SG-1000 para estudiar la relación entre el contenido de agua, el potencial de turgencia de las células foliares y el grosor de las hojas. Se han estudiado las características de las hojas de las plantas, incluyendo el potencial hídrico y las relaciones del potencial hídrico osmótico, con este dispositivo. [ 14 ]

Véase también

Notas a pie de página

  1. "Funciones fisiológicas características de las plantas, 2009, Centro Nacional de Información Biológica (MeSH)" . Archivado del original el 30 de abril de 2013.
  2. Cochard H, Coll L, Le Roux X, Améglio T (enero de 2002). "Desentrañando los efectos de la hidráulica vegetal en el cierre estomático durante el estrés hídrico en el nogal" . Plant Physiol . 128 (1): 282– 90. doi : 10.1104/pp.010400 . PMC 148995. PMID 11788773 .  
  3. ↑ Patente estadounidense 6185833 , Bravado, BA, Sharon, Y., Seligmann, R., "Dispositivo sensor de espesor de hoja", emitida el 13 de febrero de 2001 
  4. Cohen, D. (2001). "Beber fruta" . New Scientist (2290).
  5. "Un invento de la Universidad de Colorado en Boulder podría permitir que los cultivos sedientos alerten a los agricultores | Centro de Noticias | Universidad de Colorado en Boulder" . Archivado del original el 8 de diciembre de 2009. Consultado el 30 de agosto de 2009 .
  6. "AgriHouse Inc. gana una subvención de la NSF para desarrollar tecnología de gestión del agua en la Universidad de Colorado" . Oficina de Transferencia de Tecnología de la Universidad de Colorado. 7 de junio de 2007. Archivado del original el 16 de julio de 2011. Consultado el 12 de mayo de 2009 .
  7. "Turning A New Leaf" (PDF) . Fundación Nacional de Ciencias. 7 de junio de 2007. Archivado del original (PDF) el 4 de marzo de 2016. Consultado el 6 de abril de 2018 .
  8. Jones, W. (2009). "Nuevo dispositivo permite que las plantas se comuniquen: sensores inteligentes permiten que los cultivos envíen mensajes de texto a los agricultores para pedir más agua" . IEEE Spectrum .{{cite journal}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace )
  9. M. O'Brien; M. Walton (2010). "Nuevo sensor de hojas alerta cuando las plantas tienen sed" . Fundación Nacional de Ciencias .
  10. "AgriHouse obtiene la licencia exclusiva para su tecnología de sensores de hojas" . Northern Colorado Business Report. 12 de enero de 2010.
  11. "AgriHouse Inc. completa la licencia exclusiva para la tecnología de gestión del agua de la Universidad de Colorado" . Seed Today. 11 de enero de 2010. Archivado del original el 16 de julio de 2011. Consultado el 14 de enero de 2010 .
  12. "Los sensores permiten a los agricultores enviar mensajes de texto a otros agricultores" . Publicación derivada de la NASA. Enero de 2012.
  13. Seelig, Hans-Dieter; Stoner, Richard J.; Linden, James C. (julio de 2012). "Control de riego de plantas de caupí mediante la medición del grosor de las hojas en condiciones de invernadero". Irrigation Science . 30 (4): 247– 257. Bibcode : 2012IrrSc..30..247S . doi : 10.1007/s00271-011-0268-2 . S2CID 5030522 . 
  14. ^ Seelig, Hans-Dieter; Wolter, Adelaida; Schröder, Fritz-Gerald (5 de marzo de 2015). "Espesor de la hoja y presión de turgencia en frijol durante la desecación de la planta". Scientia Horticulturae . 184 : 55– 62. Código bibliográfico : 2015ScHor.184...55S . doi : 10.1016/j.scienta.2014.12.025 .