dc.contributor.advisor | Quiñones Segura, Cesar Augusto | |
dc.contributor.advisor | Posada Buitrago, Martha Lucia | |
dc.contributor.author | Hormiga Hernández, Angie Lorena | |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T20:04:03Z | |
dc.date.available | 2024-05-22T20:04:03Z | |
dc.date.issued | 2021-02 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/6902 | |
dc.description.abstract | El género Dianthus de la familia Caryophyllaceae conocido comúnmente como clavel, este es
originario de la cuenca mediterránea y presenta alrededor de 250 especies en donde se destaca
Dianthus caryophyllus. El clavel presenta una base leñosa y tallos de 80 cm de longitud
aproximadamente (1).
El sector floricultor en Colombia cuenta con más de 40 años de experiencia en la exportación de
flores (2,3). Debido a la posición geográfica del país, el clavel tiene las condiciones favorables para
su crecimiento como lo son, las temperaturas de la sabana de Bogotá entre los 4 y 8°C en la noche
y en el día entre 11 a 22°C (4). Colombia es el líder mundial en la producción de claveles con una
participación del 52% de su comercialización, en el país, alrededor de 910 hectáreas son cultivadas
con clavel, lo que representa el 12% de la producción de flores en Colombia. En el año 2019 se
exportaron 43.500 toneladas de esta flor (5). | spa |
dc.description.tableofcontents | Contenido
1. Marco conceptual y generalidades 13
1.1 El clavel, generalidades y producción colombiana. 13
1.2 Fusarium, la principal amenaza del clavel colombiano 16
1.2.1 Fusarium oxysporum 16
1.2.2 Fusarium oxysporum f. sp. dianthi 18
1.3 Fotocatálisis heterogénea 19
1.3.1 Dióxido de titanio (TiO2) 22
1.3.2 Generación de películas delgadas del fotocatalizador. 25
1.3.2.1 Recubrimiento por rotación (Spin coating) 25
1.3.2.2 Pulverización catiónica (Sputtering) 26
1.3.2.3 Deposición química de vapor (Chemical vapor deposition CVD) 27
1.4 Aplicación microbiológica de la fotocatálisis heterogénea. 27
2. Justificación 29
3. Hipótesis 30
4. Objetivos 31
4.1 Objetivo General 31
4.2 Objetivos específicos 31
5. Desarrollo Experimental 32
6. Materiales y métodos 33
6.1 Determinar las condiciones para la deposición de películas de TiO2 mediante el método spin coating y de ZnO por sputtering 33
6.1.1 Preparación del sustrato para la deposición de las películas 33
6.1.2 Deposición de las películas: Método spin coating 34
6.1.3 Deposición de las películas de ZnO mediante el método sputtering 35
6.2 Configuración del reactor35
6.3 Evaluación fotocatalítica con azul de metileno de las películas de TiO2/ZnO 36
6.4 MEDIO DE CULTIVO Y CONDICIONES DE CRECIEMIENTO DE Fusarium oxysporum f. sp.
dianthi 37
6.5 Evaluación fotocatalítica biológica de las películas de TiO2/ZnO frente a Fusarium oxysporum f. sp. dianthi 37
6.6 Caracterización morfológica y estructural de las películas de TiO2/ZnO 38
7. Resultados y discusión 39
8. Conclusiones 55
9. Referencias 57 | spa |
dc.format.extent | 59p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2024 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.title | Degradación fotocatalítica del hongo fitopatógeno Fusarium oxysporum f.sp. dianthi con películas de TiO2- ZnO utilizando radiación en la región visible del espectro | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.contributor.corporatename | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.contributor.researchgroup | Ceparium | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Microbiología | spa |
dc.description.researcharea | Agroambiental | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Bogotá D.C., Colombia | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Microbiología | spa |
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dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
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