Projetos de Pesquisa

 

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Talita Mazon

Outra

Microeletrônica
  • desenvolvimento de testes rápidos multiplex associados com ia para diagnóstico simultâneo de doenças de determinação social (dds)
  • As doenças de Determinação Social (DDS) são doenças antigas que acometem as populações mais vulneráveis e marginalizadas em 149 países. Algumas DDDS apresentam sintomas semelhantes e dificultam o diagnóstico baseado no quadro clínico. Essa proposta pretende de maneira inovadora desenvolver um novo conceito de testes eletroquímicos multiplex e portáteis capazes de realizar o diagnóstico simultâneo de DDS de forma precisa, rápida e sem reação cruzada. Dois testes eletroquímicos multiplex e portáteis serão desenvolvidos: o primeiro teste para diagnóstico da Dengue capaz de detectar simultânea a doença em diferentes estágios, ou seja capaz de detectar NS1, IgG e IgM em um único teste, de forma rápida, precisa e no ponto de atendimento. O segundo teste visa a detecção simultânea de hanseníase multibacilar, leishmaniose tegumentar e paracoccidioidomicose. Os testes serão compostos por base sensora eletroquímica em placa de circuito impresso contendo três eletrodos de trabalho multiplexados totalmente integrados com um único eletrodo de referência e um contraeletrodo, possibilitando o uso de pontenciostatos portáteis de chip único e medições multiplexadas no ponto de atendimento. O projeto prevê também o desenvolvimento e a associação de algoritmos específicos de IA para comunicação digital com o teste rápido desenvolvido, visando integrar e processar informações em tempo real, contribuindo para o desenvolvimento de testes rápidos de menor custo, maior sensibilidade e com possibilidade de enviar os dados para um banco nacional de dados de DDS.
  • Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer - SP - Brasil
  • 28/12/2023-31/12/2026
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Tamara Maria Gomes Aprilanti

Ciências Agrárias

Engenharia Agrícola
  • nexo alimento-água-energia: planta halófita irrigada com efluente de laticínio
  • A agricultura irrigada é conhecida como grande consumidora dos recursos hídricos, embora a irrigação beneficie a produtividade, resultando em melhorar aproveitamento das áreas agricultáveis. Fontes de irrigação alternativas têm sido frequentemente pesquisadas, associada a possibilidade de valorizar os efluentes produzidos pelas indústrias. O setor de alimentos, incluindo as agroindústrias, são os maiores consumidores de água, o resultado é a geração de grandes volumes de efluentes. Cada espécie vegetal apresenta comportamento diferenciado quanto a salinidade do solo e da água de irrigação, variando de sensível a tolerante, podendo até mesmo serem beneficiadas. Nesta última classificação, estão as plantas halófitas, as quais evoluíram para tolerar ambientes salinos. Um dos principais gêneros de plantas halófitas no mundo é o Salicornia, estas plantas crescem em áreas salinas, com potencial para diversas aplicações: (i) gastronômica, usada como tempero, consumidas in natura ou em conserva, (ii) fonte de moléculas biologicamente ativas, tais como polifenóis, esteróis e álcoois de cadeia longa, (iii) ração animal, (iv) matéria-prima para biocombustíveis, na forma de biomassa para produção de bio-óleo e/ou triacilgliceróis para produção de biodiesel, (v) fitorremediação, capacidade de acumular quantidades de contaminantes. Diante do exposto, esta pesquisa pretende promover o nexo alimento-água-energia, no contexto do reúso agrícola, pelo cultivo da espécie Salicornia irrigada com efluente tratado de laticínio, em diferentes concentrações de sais. A presença de solo salino e não salino, possibilitará a investigação do potencial fitoextrator desta planta. A produção da biomassa e da semente serão utilizadas para investigação do potencial da aplicação em nutrição humana/animal (alimento funcional e óleo vegetal) e produção de bio-óleo por liquefação hidrotérmica, sendo que o efluente resultante deste processo, será avaliado por modelagem matemática para produção de biógas.
  • Universidade de São Paulo - SP - Brasil
  • 14/12/2023-31/12/2026