Sensori in agricoltura: verso un Internet of Plants
Nature Reviews Metodi Primer volume 3, numero articolo: 60 (2023) Citare questo articolo
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Per garantire un futuro sostenibile e combattere la scarsità alimentare, dobbiamo aumentare la produttività agricola, migliorare la resilienza climatica e ottimizzare l’utilizzo delle risorse. Esiste un potenziale non sfruttato per le fitte reti di sensori wireless in agricoltura che possono aumentare i rendimenti e supportare una produzione resiliente se collegate a sistemi decisionali e di controllo intelligenti.
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Zhao, C. et al. L’aumento della temperatura riduce i rendimenti globali delle principali colture secondo quattro stime indipendenti. Proc. Natl Acad. Sci. USA 114, 9326–9331 (2017).
Articolo ADS Google Scholar
Zude-Sasse, M. et al. in Sensing Approaches for Precision Agriculture (a cura di Kerry, R. & Escolà, A.) 221–251 (Springer Cham, 2021).
Tran, D. et al. Valutazione elettrofisiologica dello stato delle piante all'esterno di una gabbia di Faraday utilizzando l'apprendimento automatico supervisionato. Sci. Rep. 9, 17073 (2019).
Articolo ADS Google Scholar
Dutta, S. et al. Metodo di spettroscopia ad emissione di impulsi ad ultrasuoni per caratterizzare i condotti xilematici negli steli delle piante. Ricerca 2022, 9790438 (2022).
Articolo ADS Google Scholar
Wetser, K., Sudirjo, E., Buisman, CJN & Strik, DPBTB Generazione di elettricità mediante una cella a combustibile microbica vegetale con un biocatodo di riduzione dell'ossigeno integrato. Appl. Energia 137, 151–157 (2015).
Articolo Google Scholar
Geubbels, LAM, Federico, G., Vidojkovic, V., Anguera, J. & Bronckers, LA Plantenna: utilizzo delle foglie delle piante per aumentare le prestazioni dell'antenna. nel 2022 16a Conferenza europea sulle antenne e sulla propagazione (EuCAP) (IEEE, 2022).
van Delden, SH et al. Stato attuale e sfide future nell’implementazione e nel potenziamento dei sistemi di agricoltura verticale. Naz. Cibo 2, 944–956 (2021).
Articolo Google Scholar
Hemming, S., de Zwart, F., Elings, A., Petropoulou, A. & Righini, I. Produzione di pomodorini in serre intelligenti: sensori e intelligenza artificiale per il controllo del clima, dell'irrigazione, della resa e della qualità delle colture. Sensori 20, 6430 (2020).
Articolo ADS Google Scholar
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Questo lavoro è stato svolto nell'ambito del programma di ricerca “Plantenna”, una collaborazione tra i membri (università tecniche) della Federazione 4TU nei Paesi Bassi. Gli autori ringraziano tutti i partecipanti a questo programma per le discussioni.
Dipartimento di Ingegneria di Precisione e dei Microsistemi, Università della Tecnologia di Delft, Delft, Paesi Bassi
Peter G. Steeneken e Gerard J. Verbiest
Orticoltura e fisiologia dei prodotti, scienze vegetali, Università e ricerca di Wageningen, Wageningen, Paesi Bassi
Elia Kaiser
Dipartimento di gestione delle acque, Facoltà di ingegneria civile e geoscienze, Università tecnologica di Delft, Delft, Paesi Bassi
Marie-Claire ten Veldhuis
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