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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorRojas Villa, Cristian Xavier-
dc.contributor.authorPacheco Jaramillo, María Elisa-
dc.date.accessioned2019-10-24T00:28:02Z-
dc.date.available2019-10-24T00:28:02Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/9494-
dc.description.abstractEste 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.es
dc.language.isospaes
dc.publisherUniversidad del Azuayes
dc.rightsopenAccesses
dc.subjectUMBRAL DE OLORes
dc.subjectCOMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES - VOCSes
dc.subjectRELACIÓN CUANTITATIVA ESTRUCTURA-PROPIEDAD - QSPRes
dc.subjectK-VECINOS MÁS CERCANOS - KNNes
dc.titleEstudio de la percepción del umbral de olor mediante relaciones cuantitativas estructura -propiedades
dc.typebachelorThesises
dc.description.degreeIngeniero en Alimentoses
dc.pagination.pages28 p.es
Aparece en las colecciones: Facultad de Ciencia y Tecnología

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