Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.advisorSoto Vergel, Angelo Joseph
dc.contributor.advisorLópez Bustamante, Oriana Alexandra
dc.contributor.authorGutierrez Lopera, Julieth Estefania
dc.contributor.authorToloza Rangel, Johan Andres
dc.date.accessioned2021-12-10T14:25:09Z
dc.date.available2021-12-10T14:25:09Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/1808
dc.description.abstractLa investigación desarrollada presenta el diseño, construcción y pruebas de funcionamiento de un sistema de monitoreo inalámbrico enfocado en la agricultura de precisión encargado de recolectar información de variables agroambientales utilizando un vehículo terrestre no tripulado. El proyecto cuenta con enforque cualitativo y cuantitativo a través de un diseño experimental con alcance exploratorio y descriptivo. Los resultados presentan un prototipo con la capacidad de cumplir las funciones requeridas en la investigación, creando un sistema que utiliza el protocolo de comunicación LoRaWAN para la transmisión de la información a una interfaz gráfica encargada de generar los mapas y almacenar los datos. Finalmente, el sistema construido se adapta a cultivos en zonas abiertas o cerradas de tipo invernadero y a pesar de estar diseñado para tomate, el agricultor puede implementar el sistema en cualquier otro tipo de siembra similar, haciendo de éste un prototipo de gran utilidad para el sector agrícola.spa
dc.description.tableofcontentsINTRODUCCIÓN 18 1. Planteamiento del problema 20 2. Justificación 21 2.1. Impacto esperado 22 2.2. Beneficios tecnológicos 22 2.3. Beneficios económicos 23 2.4. Beneficios sociales 23 2.5. Beneficios institucionales 23 3. Alcance 25 3.1. Tipo de proyecto 25 3.2. Resultados esperados 25 4. Limitaciones y delimitaciones 26 4.1. Limitaciones 26 4.2. Delimitaciones 26 5. Objetivos 28 5.1. Objetivo general 28 5.2. Objetivos específicos 28 6. Marco referencial 29 6.1. Antecedentes 29 6.2. Marco teórico 30 6.2.1. Agricultura de precisión 30 6.2.2. Vehículo terrestre no tripulado 31 6.2.3. Humedad relativa del aire y suelo 31 6.2.4. Temperatura 32 6.2.5. Radiación solar 33 6.2.6. Sistema de información geográfica 35 6.2.7. Sistema embebido 36 6.2.8. Ingeniería de software 36 6.3. Marco legal 37 7. Diseño metodológico 39 8. Cronograma de actividades 44 9. Presupuesto 45 9.1. Gasto global 45 9.2. Gastos de personal 45 9.3. Gastos de equipos 46 9.4. Gastos de materiales 46 10. Resultados 47 10.1. Sistema de instrumentación electrónica para la medición de factores ambientales y climáticos en un cultivo de tomate 47 10.1.1. Matriz de selección para establecer los componentes necesarios para el desarrollo del sistema de medición 47 10.1.2. Diseño preliminar general del sistema de medición 61 10.1.3. Software del sistema de medición 64 10.1.4. Pruebas de funcionamiento del sistema de medición 71 10.2. Construcción del UGV para el desplazamiento entre las zanjas de un cultivo de tomate basado en técnicas de automatización 72 10.2.1. Técnicas y metodologías empleadas en la construcción de UGV’s 72 10.2.2. Componentes físicos para la construcción del UGV 76 10.2.3. Diseño de la estructura física y el esquemático electrónico del UGV 82 10.2.4. Software para el desplazamiento del UGV 84 10.2.5. Pruebas de funcionamiento del UGV 86 10.3. Generación de mapas de intensidad 88 10.3.1. Base de datos para el almacenamiento de las mediciones tomadas por el SEMANT 88 10.3.2. Interfaz gráfica para visualizar las mediciones y generar los mapas de intensidad del cultivo 89 10.4. Evaluación del desempeño del SEMANT considerando factores de interés como la autonomía, tiempo de recorrido, precisión del recorrido y cantidad de datos tomados 94 10.4.1. Autonomía del SEMANT 95 10.4.2. Tiempo de recorrido del SEMANT en el cultivo de tomate 95 10.4.3. Tecnología para el transporte y almacenamiento de los datos medidos 96 10.5. Divulgación de los resultados obtenidos con la aplicación del SEMANT 97 10.5.1. Artículo publicado en revista científica 97 10.5.2. Participación en eventos de carácter científico y/o académico 98 10.5.3. Socialización de los resultados del proyecto con la comunidad académica de la Universidad Francisco de Paula Santander 101 CONCLUSIONES 102 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 104 ANEXOS 113spa
dc.format.extent126 paginas. ilustraciones. 2.879 KB.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Francisco de Paula Santanderspa
dc.titleDiseño e implementación de un sistema de medición para generar mapas de rendimiento en un cultivo de tomate utilizando un vehículo terrestre no tripuladospa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dcterms.referencesC. Silva, D. Baker, A. Shepherd, C. Jenane, and S. Miranda da Cruz, Agroindustrias para el desarrollo, vol. 24, no. 2. 1998.spa
dcterms.referencesRepública de Colombia - Departamento Nacional de Planeación, Plan nacional de desarrollo 2018-2022: pacto por la equidad. 2018, p. 861.spa
dcterms.referencesC IC , “ isión para la transformación del campo diagnóstico,” pp. –71, 2015.spa
dcterms.referencesD. F. Villanueva- e ía, “Estudios so re la Bioeconomía como fuente de nuevas industrias basadas en el capital natural de Colom ia,” Estud. sobre la Bioeconomía como fuente nuevas Ind. basadas en el Cap. Nat. Colomb., pp. 1–49, 2018.spa
dcterms.references, “Estudio de la dirección de seguimiento y evaluación de políticas pú licas,” Ria, vol. 48, p. 116, 2016, [Online]. Available: https://mrv.dnp.gov.co/Documentos de Interes/Perdida_y_Desperdicio_de_Alimentos_en_colombia.pdf.spa
dcterms.referencesC. . Bur ano La rador, “Sistema de monitoreo de gases de efecto invernadero de económica implementación,” vol. , pp. –40, 2016.spa
dcterms.referencesJ. Gómez, S. Casta o, T. ercado, J. García, and . ern ndez, “Sistema de internet de las cosas IoT para el monitoreo de cultivos protegidos internet,” , doi https://doi.org/10.21897/23460466.1101.spa
dcterms.references. Lam ertucci and . ueda Coll, “Comparación de modelos geo-espaciales para datos de rendimiento en lotes de cultivos,” pp. –37, 2017.spa
dcterms.referencesC. L. González, J. C. S. Peña, R. B. Abreu, F. O. F. Peña, F. M. Pérez, and J. Lorenzo, “System for t e automatic generation of yield mapping it application in precision farming | Sistema para la generación automática de mapas de rendimiento. Aplicación en la agricultura de precision,” Idesia, vol. 29, no. 1, pp. 59–70, 2011.spa
dcterms.referencesC. Ju and H. Il Son, “Evaluation of aptic feed ack in t e performance of a teleoperated unmanned ground ve icle in an o stacle avoidance scenario,” Int. J. Control. Autom. Syst., vol. 17, no. 1, pp. 168–180, 2019, doi: 10.1007/s12555-017-0721-y.spa
dcterms.referencesJ. E. García López, J. C avez C avez, and . K. Jurado S nc ez, “ odelado de una red de sensores y actuadores inal m rica para aplicaciones en agricultura de precisión,” 2017 IEEE Mex. Humanit. Technol. Conf. MHTC 2017, pp. 109–116, 2017, doi: 10.1109/MHTC.2017.7926186.spa
dcterms.referencesÁ. H. Alarcón López, G. Arias Vargas, C. J. Díaz Ortíz, and J. D. Sotto Vergara, “Sistema de control automático de variables climáticas para optimizar el rendimiento de cultivos a o cu ierta,” Ing. Solidar., vol. 14, no. 24, pp. 1–11, 2018, doi: 10.16925/in.v14i24.2158.spa
dcterms.referencesC , “ anual para la producción org nica en reas naturales,” p. , .spa
dcterms.referencesS. Best and I. Zamora, Eds., Tecnologías aplicables en agricultura de precisión. 2008.spa
dcterms.references. Bostelman and E. essina, “ -UGV capabilities recommended guide to autonomy levels,” .spa
dcterms.referencesP.-N. Nguyen-Huu and J. Titus, “ elia ility and failure in unmanned ground ve icle UGV ,” GRRC Tech. Rep., p. 5, 2009, [Online]. Available: http://arc.engin.umich.edu/grrc/techreports/200901_ReliabilityUGV.pdf.spa
dcterms.referencesEcu ed, “Humedad am iental.” ttps // .ecured.cu/Humedad am iental (accessed Dec. 01, 2019).spa
dcterms.referencesElectroCrea, “Sensor de umedad de suelo.” ttps //electrocrea.com/products/sensor-de humedad-de-suelo (accessed Dec. 01, 2019).spa
dcterms.referencesM. J. Rosales-Gonz lez, “ n lisis sico so re la posi le variación de la preciítación y de 106 la temperatura a o la influencia del cam io clim tico en la ciudad de Quito,” Universidad Central Del Ecuador Facultad De Ciencias Administrativas, 2013.spa
dcterms.referencesM. Gómez- amírez, “Comparación de la temperatura mínima diaria registrada en la ciudad de Tlaxcala, durante el mes de diciem re del al ,” , ccessed ec. 01, 2019. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/profile/Gomez_Ramirez2/publication/331100900_Compend io_de_Investigacion/links/5c65cd2f299bf1d14cc75b5d/Compendio-de-Investigacion.pdf.spa
dcterms.references“ odulo Sensor Humedad t Temperatura.” https://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU-455256318-modulo-sensor-humedad-dht11- temperatura-0-50-grado-20-_JM?quantity=1 (accessed Dec. 01, 2019).spa
dcterms.referencesE , “Sensor de Temperatura igital K -028.” https://www.oxdea.com.gt/shop/product/ky-028-sensor-de-temperatura-digital-ky-028- 16431 (accessed Dec. 01, 2019).spa
dcterms.referencesI. García-Álvarez, O. García-Rodriguez, E. Borges-Chinea, A. Redondas-Marrero, J. J. Rodríguez-Franco, and R. D. García-Ca rera, “ n lisis de la radiación solar ultravioleta en Tenerife como posible herramienta para el uso de tratamientos fotocatalíticos de o idación avanzada en la depuración de aguas residuales,” Universidad de La Laguna, 2011.spa
dcterms.referencesW. Contreras, M. G. Galban, and S. B. Sepúlveda, “ n lisis estadístico de la radiación solar en la ciudad de Cúcuta,” Entre Cienc. e Ing., vol. 12, no. 23, p. 16, Mar. 2018, doi: 10.31908/19098367.3698.spa
dcterms.references“La radiación solar y su impacto en la agricultura - Software ERP Agrícola: Gestión integral de anc os grícolas.” ttp //sistemaagricola.com.m / log/la-radiacion-solar/ 107 (accessed Dec. 01, 2019).spa
dcterms.referencesL. LAPIS Semiconductor Co., UV Sensor with Voltage Output. 2013, p. 8.spa
dcterms.references“Sensor de radiación ultravioleta con rduino y UV .” ttps //polaridad.es/sensor radiacion-ultravioleta-arduino-indice-uv-uvm30a-guva-s12sd/ (accessed Dec. 01, 2019).spa
dcterms.references. ec atronics, “ ódulo L etector UV.” https://naylampmechatronics.com/sensores-luz-y-sonido/169-modulo-ml8511-detector uv.html (accessed Dec. 01, 2019).spa
dcterms.referencesSolectro, “ ódulo sensor UV negro UV - para rduino.” https://solectroshop.com/product-spa-1783-Modulo-sensor-UV-negro-UVM-30-para Arduino.html (accessed Dec. 01, 2019).spa
dcterms.referencesakerElectronico, “Sensor de luz con fotoresistencia L .” https://www.makerelectronico.com/producto/sensor-luz-fotoresistencia-ldr/ (accessed Dec. 01, 2019).spa
dcterms.references. lonso and I. e Historia, “La istoria geogr ficamente integrada y los sistemas de información,” vol. , pp. –225, 2013.spa
dcterms.referencesKUBII, “ ódulo G S para asp erry I.” ttps // .ku ii.es/tar etas-de extension/1922-modulo-gps-para-raspberry-pi-kubii-3272496007888.html (accessed Dec. 01, 2019).spa
dcterms.references“ ódulo G S G - E V para rduino.” ttps // .e-ika.com/modulo-gps-gy gps6mv2-para-arduino-2 (accessed Dec. 01, 2019).spa
dcterms.referencesD. C. Arias-Villamil and F. D. Barreto-S nc ez, “Sistema de cone ión inal m rico entre un brazalete myo y una prótesis de miembro superior por medio de bluetooth de baja energía,” Universidad istrital rancisco José de Caldas, 2018.spa
dcterms.references. Gutierrez, “ étodos de esarrollo de Soft are,” Jul. .spa
dcterms.referencesW. V. Laguado, “ lan de esarrollo para orte de Santander - “ Un orte Productivo Para Todos " Documento presentado para estudio y aprobación ante la Honorable Asam lea,” p. , .spa
dcterms.referencesMinisterio de agricultura, Decreto 1449 de 1997. 1977spa
dcterms.referencesB. I. amos López, “Estimación del consumo de agua en plantas de tomate Solanum lycorpersicum l. y su interacción con el microclima del invernadero,” Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR Oaxaca), 2012. Accessed: Jan. 04, 2021. [Online]. Available: http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/203.spa
dcterms.referencesE. C. ; artin and C. unoz, “ étodos para edir la Humedad del Suelo para la rogramación del iego ¿Cu ndo? Item Type te t; Book,” College of griculture, University of Arizona (Tucson, AZ), 2017. Accessed: Jan. 04, 2021. [Online]. Available: http://hdl.handle.net/10150/625275.spa
dcterms.references“ anaging Lig t and C for Tomatoes in rotected Culture.” https://www.deruiterseeds.com/en-ca/resources/cultivation-insights/managing-light-and co2-for-tomatoes-in-protected-culture.html (accessed May 13, 2020).spa
dcterms.referencesH. Yamazaki et al., “Live-imaging evaluation of the efficacy of elevated CO2 concentration in a closed cultivation system for the improvement of bioproduction in tomato fruits,” Plant Biotechnol., vol. 32, no. 1, pp. 31–37, Mar. 2015, doi: 10.5511/plantbiotechnology.14.1210a.spa
dcterms.referencesA. Gomez-Zavaglia, J. C. Mejuto, and J. Simal-Gandara, “ itigation of emerging 109 implications of climate c ange on food production systems,” Food Research International, vol. 134. Elsevier Ltd, Aug. 01, 2020, doi: 10.1016/j.foodres.2020.109256.spa
dcterms.references. Ji, T. Li, . Z ang, and S. S a, “ esign of C fertilizer optimizing control system on WS ,” Nongye Jixie Xuebao/Transactions Chinese Soc. Agric. Mach., vol. 46, pp. 201– 207, Dec. 2015, doi: 10.6041/j.issn.1000-1298.2015.S0.033.spa
dcterms.referencesA. Torres, “ anual de cultivo del tomate al aire li re,” Santiago, .spa
dcterms.referencesS. Q. ang, Z. Q. ang, L. Wang, J. Li, . . Z ang, and K. W. Li, “Effect of ig humidity and high temperature interaction on photosynthetic characteristics of greenhouse tomato crops,” Chinese J. Ecol., vol. 37, no. 1, pp. 57–63, 2018, doi: 10.13292/j.1000- 4890.201801.007spa
dcterms.referencesH. A. Ibrahim, M. A. A. Abdullah, N. M. K. Hassan, and H. S. El-Batran, “Effect of different level of solar ultra violet radiation on the vegetative growth, yield and quality of c erry tomatoes.,” Biosci. Res., vol. 15, no. 3, pp. 2408–2415, 2018.spa
dcterms.referencesG. Fischer and C. P. Pérez- odríguez, “Efecto de la radiación solar en la calidad de los productos ortícolas,” in Congreso Internacional de Hortalizas en el Trópico: la oleicultura Colombiana, nuevos retos para enfrentar los tratados de libre comercio, Nov. 2012, pp. 1–15, [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/256575856_Efecto_de_la_radiacion_solar_en_la _calidad_de_los_productos_horticolas.spa
dcterms.referencesJ. Z eng and W. ang, “ esign of a precision agriculture leakage seeding system ased on ireless sensors,” Int. J. Online Eng., vol. 14, no. 5, pp. 184–197, 2018, doi: 10.3991/ijoe.v14i05.8653.spa
dcterms.referencesA. D. Aggelopoulou, D. Bochtis, A. Koutsostathis, S. Fountas, T. A. Gemtos, and G. D. 110 anos, “ lo er spatial varia ility in an apple orc ard,” in Precision Agriculture 2009 - Papers Presented at the 7th European Conference on Precision Agriculture, ECPA 2009, 2009, pp. 287–292.spa
dcterms.referencesR. K. Singh, M. ernouts, . e eyer, . Weyn, and . Berkvens, “Leveraging Lo aW tec nology for precision agriculture in green ouses,” Sensors (Switzerland), vol. 20, no. 7. MDPI AG, Apr. 01, 2020, doi: 10.3390/s20071827.spa
dcterms.referencesA. Grunwald, M. Schaarschmidt, and C. Westerkamp, “Lo aW in a rural conte t Use cases and opportunities for agricultural usinesses,” in 24. ITG-Symposium on Mobile Communication - Technologies and Applications, 2020, pp. 134–139.spa
dcterms.referencesO. Cárdenas, Capítulo 6 Selección de instrumentos. Mérida: ULA Rectorado, Talleres Gráficos Universitarios, 2010.spa
dcterms.referencesRadi, Murtiningrum, Ngadisih, F. S. Muzdrikah, M. S. Nuha, and F. A. Rizqi, “Cali ration of Capacitive Soil oisture Sensor SKU SE ,” ov. , doi 10.1109/ICSTC.2018.8528624.spa
dcterms.references“Sensor de radiación ultravioleta con rduino y UV .” ttps //polaridad.es/sensor radiacion-ultravioleta-arduino-indice-uv-uvm30a-guva-s12sd/ (accessed Jun. 03, 2020)spa
dcterms.references“ ppcon ireless, rofessional IoT solution,Lo a radio solution,Lo aW solution,Radio data module.” ttps // .appcon ireless.com/ accessed Jun. , .spa
dcterms.references“ ppcon ireless, rofessional IoT solution,Lo a radio solution,Lo aW solution,Radio data module.” ttps // .appcon ireless.com/ accessed Jun. , .spa
dcterms.references. Stager, H. G. Tanner, and E. E. Sparks, “ esign and Construction of Unmanned Ground Vehicles for Sub-Canopy lant enotyping,” ar. , ccessed Jun. , 111 2020. [Online]. Available: http://arxiv.org/abs/1903.10608.spa
dcterms.referencesP. Desai, H. E. Sevil, . ogan, and B. Huff, “Construction of an o stacle map and its realtime implementation on an Unmanned Ground Ve icle,” in 2011 IEEE Conference on Technologies for Practical Robot Applications, TePRA 2011, 2011, pp. 139–144, doi: 10.1109/TEPRA.2011.5753496.spa
dcterms.referencesS. Z u, G. iong, and H. CHEn, “Unmanned ground ve icle control system design ased on y rid arc itecture,” in Proceedings of 2019 IEEE 8th Joint International Information Technology and Artificial Intelligence Conference, ITAIC 2019, May 2019, pp. 948–951, doi: 10.1109/ITAIC.2019.8785436.spa
dcterms.references. s raf and . K amis, “ esign of ro ot eels for roug terrain multi-criteria optimization approac ,” ar. , doi . / ST. . .spa
dcterms.referencesS. . oung, E. Kayacan, and J. . esc el, “ esign and field evaluation of a ground robot for high-t roug put p enotyping of energy sorg um,” Precis. Agric., vol. 20, no. 4, pp. 697–722, Aug. 2019, doi: 10.1007/s11119-018-9601-6.spa
dcterms.referencesS. Harapanahalli, N. O. Mahony, G. V. Hernandez, S. Campbell, D. Riordan, and J. Wals , “ utonomous navigation of mo ile ro ots in factory environment,” in Procedia Manufacturing, 2019, vol. 38, pp. 1524–1531, doi: 10.1016/j.promfg.2020.01.134.spa
dcterms.referencesK. Tanaka et al., “Hard are and control design considerations for a monitoring system of autonomous mo ile ro ots in e treme environment,” in IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, AIM, Aug. 2017, pp. 1412–1417, doi: 10.1109/AIM.2017.8014216.spa
dcterms.referencesK. Asadi et al., “ n integrated UGV-U V system for construction site data collection,” Autom. Constr., vol. 112, Apr. 2020, doi: 10.1016/j.autcon.2019.103068. 112 [65] A. Medina-Santiago, J. L. Camas-Anzueto, J. A. Vazquez-Feijoo, H. R. Hernández-Despa
dcterms.referencesA. Medina-Santiago, J. L. Camas-Anzueto, J. A. Vazquez-Feijoo, H. R. Hernández-De León, and R. Mota-Gra ales, “ eural control system in o stacle avoidance in mo ile ro ots using ultrasonic sensors,” J. Appl. Res. Technol., vol. 12, no. 1, pp. 104–110, Feb. 2014, doi: 10.1016/S1665-6423(14)71610-4.spa
dcterms.referencesF. Furlán Colón, E. Rubio Espino, J. H. Sossa Azuela, and V. H. Ponce Ponce, “ avegación er rquica de un ro ot umanoide usando redes de etri y lógica difusa,” Res. Comput. Sci., vol. 135, no. 1, pp. 207–220, Dec. 2017, doi: 10.13053/rcs-135-1-14.spa
dcterms.referencesH. atori, K. Tokuyama, and . ukai, “ stacle avoidance path generation method for mo ile ro ot using varying searc range,” Artif. Life Robot., vol. 24, no. 3, pp. 285–290, Sep. 2019, doi: 10.1007/s10015-019-00532-2spa
dcterms.references. orozu and . Taka as i, “ stacle avoidance it translational and efficient rotational motion control considering movable gaps and footprint for autonomous mobile ro ot,” Int. J. Control. Autom. Syst., vol. 14, no. 5, pp. 1352–1364, Oct. 2016, doi: 10.1007/s12555-014-0452-2.spa
dcterms.references. E. affino, “Base de atos - Concepto, tipos y e emplos,” Jun. , . https://concepto.de/base-de-datos/ (accessed Feb. 04, 2021).spa
dcterms.references. ios, “¿Base de datos en la nu e. or qué es importante? - Plataforma Administrativa We ,” ar. , . ttps //calipso.co/ ase-de-datos-en-la-nube/ (accessed Feb. 04, 2021).spa
dcterms.references“Base de datos  ¿qué tipos ay y cómo funciona conectada a un soft are?,” Jul. , . https://www.ticportal.es/glosario-tic/base-datos-database (accessed Feb. 04, 2021).spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameIngeniero(a) Electrónico(a)spa
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenieríaspa
dc.publisher.placeSan José de Cúcutaspa
dc.publisher.programIngeniería Electrónicaspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessspa
dc.subject.lembCultivos agricolas
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_14cbspa
oaire.versionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/submittedVersionspa
dc.contributor.juryQuintero Ayala, Sergio Iván
dc.contributor.juryVera Rozo, Edwin Jose


Ficheros en el ítem

Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem