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http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9494
Título : | Estudio de la percepción del umbral de olor mediante relaciones cuantitativas estructura -propiedad |
Autor : | Rojas Villa, Cristian Xavier Pacheco Jaramillo, María Elisa |
Palabras clave : | UMBRAL DE OLOR;COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES - VOCS;RELACIÓN CUANTITATIVA ESTRUCTURA-PROPIEDAD - QSPR;K-VECINOS MÁS CERCANOS - KNN |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad del Azuay |
Resumen : | Este trabajo desarrolló un modelo predictivo in silico para el umbral de olor de 176 compuestos orgánicos volátiles (VOCs) basado en una relación cuantitativa estructura-propiedad (QSPR). Las moléculas se optimizaron mediante el método semiempírico PM3 para calcular 5440 descriptores moleculares en el programa alvaDesc. Inicialmente, se usó el método V-WSP para la reducción de descriptores. Posteriormente, el conjunto de datos se dividió en grupos de calibración (70%) y predicción (30%). Los compuestos se dividieron en moléculas de alto y bajo poder odorante para modelarlos mediante el método de clasificación kNN (k-vecinos más cercanos) acoplado con los algoritmos genéticos (GAs). Se obtuvo un modelo con 2 descriptores y 5 vecinos cercanos, utilizando tasa de aciertos en calibración (NERcal = 0.75), validación cruzada (NERcv = 0.75) y predicción (NERpred = 0.78). El modelo se desarrolló con los principios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para hacerlo aplicable. |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniero en Alimentos |
URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9494 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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15129.pdf | Trabajo de Graduación | 1,29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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