[ES] Este trabajo de fin de grado ha tenido como objetivo construir un controlador genético
que regula la expresión de un gen. En primer lugar, se ha definido un circuito genético de
control con una estructura de controlador ...[+]
[ES] Este trabajo de fin de grado ha tenido como objetivo construir un controlador genético
que regula la expresión de un gen. En primer lugar, se ha definido un circuito genético de
control con una estructura de controlador proporcional más un término de
prealimentación de la referencia. Posteriormente mediante técnicas de optimización
multiobjetivo se han ajustado los parámetros del controlador diseñado para que el bucle
cerrado tenga un comportamiento óptimo, alcanzando un compromiso entre el error en
régimen permanente y la sobreoscilación del sistema. Con el método de optimización
multiobjetivo se consigue un frente de soluciones óptimas (Pareto Set). Los resultados
obtenidos muestran un buen comportamiento del modelo cuando se ajustan los
parámetros correspondientes al promotor del elemento principal del circuito de control a
alguna de las soluciones ofrecidas por el Pareto Set. Para finalizar, se han obtenido guías
de diseño para saber qué soluciones son las adecuadas para los tres comportamientos
posibles del sistema: error alto y baja sobreoscilación, error bajo y alta sobreoscilación o
moderado error y sobreoscilación.
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[EN] This end-of-degree project has aimed to build a genetic controller that regulates the
expression of a gene. First, a genetic control circuit has been defined with a proportional
controller structure plus a reference ...[+]
[EN] This end-of-degree project has aimed to build a genetic controller that regulates the
expression of a gene. First, a genetic control circuit has been defined with a proportional
controller structure plus a reference feed-in term. Subsequently, by means of
multiobjective optimization techniques, the parameters of the controller designed for the
closed loop to have an optimal behavior have been adjusted, reaching a compromise
between the error in permanent regime and the overshoot of the system. With the multiobjective optimization method, a front of optimal solutions (Pareto Set) is achieved. The
results obtained show a good behavior of the model when adjusting the parameters
corresponding to the promoter of the main element of the control circuit to some of the
solutions offered by the Pareto Set. Finally, design guides have been obtained to know
which solutions are suitable for the three possible behaviors of the system: high error and
low overshoot, low error and high overshoot or moderate error and overshoot.
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