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https://hdl.handle.net/20.500.12104/80923
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
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dc.contributor.advisor | García Torales, Guillermo | |
dc.contributor.advisor | Strojnik Pogacar, Marija | |
dc.contributor.author | Torres Ortega, Héctor Hugo | |
dc.date.accessioned | 2020-06-06T22:03:35Z | - |
dc.date.available | 2020-06-06T22:03:35Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-28 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/80923 | - |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.description.abstract | El desarrollo tecnológico ha jugado un papel crítico en el análisis biológico en los últimos años. Una de las aplicaciones más utilizadas para estos análisis es la amplificación de ADN. Esta técnica requiere como condiciones para poder ser implementada un proceso control térmico y un proceso de cuantificación. En este trabajo de investigación se presenta una metodología de modelado de un sistema con las capacidades de generar las condiciones óptimas para que se dé la amplificación. El sistema se basa en el diseño de un elemento que varía su temperatura en función a una señal de referencia térmica, una cámara de fluidos para contener la mezcla y un sistema óptico para cuantificar el proceso de amplificación. Se realizó el análisis termoeléctrico y de elemento finito para estimar la señal eléctrica de control por PWM para mantener la temperatura al valor de la referencia. Se diseñó la cámara térmica y evaluó en elemento finito para ver el proceso de transmisión térmica desde una de sus caras hasta el fluido. Se parametrizo y caracterizo el sensor de intensidad luminosa en función del comportamiento térmico del sistema. Se realizaron pruebas con el sistema diseñado específicamente para validación del modelo. La información obtenida de las pruebas sirvo para la implementación de algunos parámetros del nuestro modelo. | |
dc.description.tableofcontents | Glosario Acrónimos y abreviaciones Lista de figuras Lista de tablas Lista de símbolos Resumen Capítulo I Introducción Antecedentes y marco teórico Biosensores y laboratorios en chip Amplificación de ADN Dispositivos para amplificación de ADN Estado del arte Justificación Hipótesis Objetivo general Objetivos particulares Metodología Capítulo II Modelado termoeléctrico Introducción Diseño termo eléctrico de traza de cobre para PCB Simulación de la etapa termoeléctrica Diseño de la cama térmica Conclusiones Capítulo III Diseño de cámara de fluidos Introducción Diseño CAD de cámara de fluidos Simulación de la cámara térmica Conclusiones Capítulo IV Diseño de electrónica y control Introducción Circuitos implementados Diseño de la PCB Prototipo ensamble Conclusión Capítulo V Resultados Introducción Sistema de control térmico Pruebas con sensores Modelo del sistema Conclusiones Capítulo VI Conclusiones generales Referencias Apéndices | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Amplificacion De Adn | |
dc.subject | Lamp | |
dc.subject | Pcr | |
dc.subject | Elemento Finito | |
dc.subject | Transferencia Termica | |
dc.subject | Pwm | |
dc.subject | Control Pid | |
dc.subject | Tiempo De Integracion. | |
dc.title | MODELADO DE UN DISPOSITIVO PARA CUANTIFICACIÓN DE AMPLIFICACIÓN DE ADN | |
dc.type | Tesis de Doctorado | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Torres Ortega, Héctor Hugo | |
dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
dc.type.conacyt | DoctoralThesis | - |
dc.degree.name | DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA ELECTRONICA Y LA COMPUTACION CON ORIENTACIONES | - |
dc.degree.department | CUCEI | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.rights.access | openAccess | - |
dc.degree.creator | DOCTOR EN CIENCIAS DE LA ELECTRONICA Y LA COMPUTACION CON ORIENTACIONES | - |
Appears in Collections: | CUCEI |
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