Projetos de Pesquisa

 

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Mitre Costa Dourado

Ciências Exatas e da Terra

Ciência da Computação
  • complexidade computacional da convexidade em grafos
  • A Convexidade em Grafos é uma forma de traduzir para a Matemática Discreta muitos conceitos da Geometria. Na maioria dos casos, as convexidades em grafos são definidas em função de uma coleção de caminhos. Por exemplo, a convexidade geodésica é definida pelos caminhos mínimos do grafo. Assim, um conjunto de vértices S é convexo se todo caminho mínimo entre dois vértices de S contém apenas vértices de S. Muitos teoremas clássicos da geometria, como os Teoremas de Radon, de Carathéodory e de Helly, produzem parâmetros que podem ser estudados em convexidades em grafos. O estudo da complexidade computacional desses parâmetros ganhou bastante interesse nas duas últimas décadas. Em geral, esses problemas são NP-completos para grafos gerais. O que proporciona a busca de algoritmos polinomiais para tais parâmetros em classes de grafos. Também é possível obter resultados que expressam limites para esses parâmetros e também fórmulas fechadas que os determinam. Além dos citados, existem outros parâmetros em Convexidade em Grafos. Um deles está muito relacionado com o conceito de propagação de influência em redes sociais, que é o conceito de envoltória convexa. Pretendemos investigar esses parâmetros nas convexidades mais difundidas para os casos ainda em aberto. Vale ressaltar que a equipe possui membros bastante atuantes na área tema do projeto em ambas as universidades participantes, como pode ser constatado por suas publicações.
  • Universidade Federal do Rio de Janeiro - RJ - Brasil
  • Tue Dec 19 00:00:00 BRT 2023-Thu Dec 31 00:00:00 BRT 2026
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Moacir Pasqual

Ciências Agrárias

Agronomia
  • bionanotecnologia e cultura de tecidos: estratégias de biofortificação da batata-doce com selênio
  • A batata-doce é uma cultura de interesse econômico-social e está entre as principais hortaliças cultivadas no mundo. Seu consumo tem crescido por ser fonte de energia, minerais e antioxidantes. Apesar de ter elevada produção, verificam-se baixas produtividades decorrentes de sua forma tradicional de propagação, em que, no campo, agricultores retiram ramas das plantas em produção para replicação. Tal ação pode multiplicar materiais genéticos degenerados e suscetíveis a pragas e doenças. O cultivo in vitro veio como alternativa a essa propagação, já que é possível obter grande quantidade de mudas-clones com qualidade genética e livres de patógenos. Além disso, esta técnica também pode ser utilizada para atender ao aumento crescente na demanda por alimentos biofortificados, com maior teor de nutrientes, dentre eles o selênio (Se). Este mineral apresenta funções metabólicas, enzimáticas e de prevenção a várias doenças, inclusive, com efeito protetor a alguns tipos de câncer. No Brasil, o teor de Se, em produtos vegetais, é baixo em razão dos solos apresentarem baixas concentrações. Aliar o cultivo in vitro com a bionanotecnologia permitiria combinar seus benefícios para aumentar o aporte nutricional das plantas em um processo de biofortificação. Tal afirmação tem respaldo científico, já que pesquisadores indicaram haver a possibilidade de se utilizar cepas de bactérias endofíticas ou rizosféricas, como Azospirillum, para elevar a capacidade de síntese de nanopartículas de minerais, para "síntese verde", em processo bionanotecnológico. Assim, explantes de batata-doce serão isolados e produzidos in vitro. As plantas serão transferidas para vasos e alocadas em casa de vegetação para aclimatização. Cepas de Azospirillum serão cultivadas em meio líquido sem e com a presença de concentrações de selenato e selenito de sódio. Aos 10 dias após a aclimatização das plantas, as soluções de cepas serão aplicadas no substrato de preenchimento dos vasos de acordo com cada tratamento.
  • Universidade Federal de Lavras - MG - Brasil
  • Mon Dec 04 00:00:00 BRT 2023-Thu Dec 31 00:00:00 BRT 2026
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Moacir Tuzzin de Moraes

Ciências Agrárias

Agronomia
  • impacto de braquiária na qualidade física do solo para o aprofundamento radicular de soja em sistema plantio direto
  • A presença de bioporos e canais radiculares no perfil do solo pode mitigar o efeito da compactação sobre o crescimento radicular das plantas. Culturas antecessoras com sistemas radiculares abundantes, podem favorecer o aprofundamento radicular de culturas anuais, aumentando o volume de solo e de água disponível, o que pode melhorar a qualidade física do solo em sistemas produtivos sob sistema plantio direto. A pergunta desta proposta é qual a contribuição da Braquiária na qualidade física do solo que possibilita o aprofundamento radicular da cultura de soja, principalmente em camadas subsuperficiais. A hipótese deste trabalho é que o uso de Brachiaria ruziziensis favorece aprofundamento do sistema radicular de soja, em camadas abaixo de 50 cm no sistema plantio direto, devido ao aumento da quantidade de bioporos em relação ao pousio, com melhoria da qualidade do solo. Estudos prévios indicaram que bioporos contribuem para criar uma rede de canais porosos no perfil do solo, os quais são utilizados como caminhos preferenciais para o crescimento radicular de culturas sucessoras. Entretanto ainda não se sabe qual é o mecanismo e qual é a contribuição da braquiária em sistema plantio direto para mitigar a compactação do solo. O objetivo é medição, parametrização e modelagem da contribuição da braquiária na qualidade física do solo para o aprofundamento radicular de soja. Experimento de longo prazo com cultivo de soja, em sucessão à braquiária ou pousio será analisado. O sistema radicular da soja (densidade radicular), amostras físicas (curvas de retenção de água, condutividade hidráulica), químicas (macro e micronutrientes) e biológicas (rizosfera) do solo serão coletadas até 200 cm de profundidade. Análises de tomografia em 4D serão realizadas para quantificar o crescimento radicular da soja e as interações com bioporos no solo. Um modelo baseado em processos será calibrado e utilizado para predição dos estresses físicos para o alongamento radicular da soja.
  • Universidade de São Paulo - SP - Brasil
  • Sat Dec 02 00:00:00 BRT 2023-Thu Dec 31 00:00:00 BRT 2026
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Moacyr Cunha de Araujo Filho

Ciências Exatas e da Terra

Oceanografia
  • projeto mephysto 2 - impacto das mudanças climáticas na ocorrência de eventos extremos e na biocomplexidade e interações físico-químico-biológicas no atlântico sudoeste e península antártica
  • A região do Atlântico Sudoeste, que engloba a Confluência Brasil-Malvinas, parte do oceano Austral e da Península Antártica, exibe características físicas e dinâmicas únicas que as tornam suscetíveis aos efeitos das mudanças climáticas e de eventos extremos. Ainda, essas mudanças têm consequências imediatas para os ecossistemas e para a biodiversidade regional e global, afetando sua biocomplexidade em vários níveis tróficos. Estas características vêm sendo ameaçadas pelas mudanças climáticas, pois o aumento da temperatura da água, mudanças nos padrões de chuva, a quantidade e distribuição de gelo e nos padrões de circulação de correntes marinhas e atmosféricas afetam os processos biogeoquímicos nos oceanos ao alterar a disponibilidade de nutrientes e a estrutura de comunidades planctônicas. Em continuidade ao Projeto MEPHYSTO 1 (Edital Nº 21/2018 – CNPq/MCTIC/CAPES/FNDCT 442695/2018-7, Programa Antártico Brasileiro – PROANTAR), a presente proposta (Projeto MEPHYSTO 2) irá investigar o impacto das mudanças climáticas no Atlântico Sudoeste e na Península Antártica sobre a ocorrência de eventos extremos e sobre a biocomplexidade e a dinâmica de seus ecossistemas marinhos, com ênfase na conexão/efeitos com/na região subtropical brasileira (seguindo os objetivos e prioridades do Plano Decenal para a Ciência Antártica do Brasil 2023-2032). Será utilizada uma abordagem multiescala e de estressores múltiplos, envolvendo quatro componentes principais de pesquisa, a saber: 1. Ondas de calor e eventos extremos; 2. Biocomplexidade, poluição e contaminação dos oceanos; 3. Química da atmosfera no Hemisfério Sul; e 4. Modelagem matemática e simulação numérica. O esforço amostral será concentrado em três áreas: (i) Confluência Brasil-Malvinas, (ii) Passagem de Drake; e (iii) Baía do Almirantado/Estreito de Bransfield. As atividades do projeto estarão relacionadas à observação in situ (cruzeiros oceanográficos), análise de dados, e modelagem matemática/simulação numérica.
  • Universidade Federal de Pernambuco - PE - Brasil
  • Sat Dec 09 00:00:00 BRT 2023-Fri Dec 31 00:00:00 BRT 2027