Projetos de Pesquisa

 

Foto de perfil

Vitor Batista Pinto

Ciências Agrárias

Agronomia
  • decifrando os mecanismos de tolerância a estresse por metais pesados: avanços para uma agricultura resiliente e sustentável
  • Com base na expectativa de crescimento populacional e de renda, governos buscam estratégias para garantir a segurança alimentar, estimulando a produção de alimentos e sistemas produtivos resilientes. Porém, práticas agrícolas como o uso intensivo de agroquímicos e fertilizantes inorgânicos, a aplicação de lodo de esgoto, resíduos orgânicos e subprodutos industriais no solo e a irrigação com águas residuais, vêm contaminando o meio ambiente com metais pesados, ameaçando a estabilidade dos ecossistemas e a segurança alimentar global. Esses metais afetam plantas, reduzindo o rendimento das culturas. Para garantir a expansão agrícola sustentável, é necessário desenvolver cultivares adaptadas à toxicidade por metais pesados ou estratégias biotecnológicas para mitigar seus efeitos tóxicos. Esta pesquisa visa compreender os mecanismos de tolerância a metais pesados na cana-de-açúcar, uma importante commodity para o setor sucroenergético brasileiro. Serão avaliadas diferentes variedades de cana-de-açúcar para identificar níveis de tolerância ao estresse por alumínio (Al), cádmio (Cd), ferro (Fe) e zinco (Zn), através de análises morfológicas, fisiológicas, proteômicas e bioquímicas. Além disso, investigaremos a interação entre a planta e microrganismos promotores de crescimento vegetal para mitigar a toxicidade dos metais pesados. A integração dos dados moleculares, bioquímicos e fisiológicos permitirá identificar alvos para o melhoramento genético da cana-de-açúcar em solos contaminados, fortalecendo a pesquisa e formação de recursos humanos na área de Biologia do Estresse Vegetal. Este projeto contribuirá para o desenvolvimento agrícola e econômico do país, além de fornecer soluções sustentáveis para a segurança alimentar.
  • Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - RJ - Brasil
  • 04/12/2023-31/12/2026
Foto de perfil

Vitor de Cinque Almeida

Engenharias

Engenharia de Materiais e Metalúrgica
  • estudo da performance fotocatalítica de compósitos obtidos a partir de pontos quânticos de carbono e semicondutores para fotodegradação de compostos orgânicos.
  • O presente projeto propõe desenvolver novos materiais para serem usados como catalisadores em processos de fotocatálise heterogênea para remediação de poluentes orgânicos em meio aquoso visando o tratamento de efluentes. Os compósitos (fotocatalisadores) serão sintetizados a partir de pontos quânticos de carbono (C-dots) e semicondutores (TiO2, Nb2O5, MoS2 e Bi2O3) para fotodegradação de compostos orgânicos (fármacos e corantes). O uso de C-dots na síntese de fotocatalisadores pode melhorar suas performances fotocatalíticas, aumentando a transferência de carga, e reduzindo a recombinação de elétrons e lacunas sobre os materiais. Adicionalmente, a incorporação de C-dots em semicondutores pode resultar em maior absorção de luz visível e reduzir o tamanho de bang gap do material, favorecendo o processo de fotodegradação. Composto orgânicos, como os fármacos e corantes, podem alcançar os corpos d’água e promover um desequilíbrio do sistema aquático de modo a ser prejudicial a toda biota. Assim, tratamentos eficientes que promovam a completa degradação de poluentes orgânicos faz-se necessários, bem como o desenvolvimento de novos materiais que possam ser utilizados em processos fotocatálise heterogênea. Os C-dots possuem características como alta biocompatibilidade, grupos de superfície, alta dispersão em água, propriedades de fotoluminescência e transferência eletrônica, além de bons rendimentos quânticos de fluorescência, o que podem contribuir para modificação de semicondutores e melhorar a atividade fotocatalítica. A performance fotocatalítica é dependente da separação e transporte dos elétrons fotoinduzidos e das vacâncias formadas sobre os materiais, porém a difusão desses portadores de cargas até sua superfície pode ser impedida devido ao aprisionamento promovido pelos seus defeitos estruturais ou baixa condutividade elétrica. Desse modo, fotocatalisadores sintetizados a partir de semicondutores dopados com C-dots pode aumentar sua atividade fotocatalítica.
  • Universidade Estadual de Maringá - PR - Brasil
  • 05/12/2023-31/12/2026