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Identificação de contaminações em culturas de cupriavidus necator para produção de phb utilizando análise de imagem

Processo: 25/00427-1
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Data de Início da vigência: 01 de julho de 2025
Data de Término da vigência: 30 de junho de 2026
Área de conhecimento:Ciências Biológicas - Microbiologia - Microbiologia Aplicada
Pesquisador responsável:Daniel Sá Freire Lamarca
Beneficiário:Mattias Botto Alvarenga Tavares
Instituição Sede: Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA). Universidade Estadual Paulista (UNESP). Campus de Botucatu. Botucatu , SP, Brasil
Assunto(s):Bacillus cereus   Biopolímeros   Infecções bacterianas   Cupriavidus necator   Microscopia óptica
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Bacillus cereus | Biopolímeros | Contaminação bacteriana | Cupriavidus necator | microscopia óptica | Poli-hidroxibutirato (PHB) | Biotecnologia Microbiana

Resumo

As mudanças climáticas demandam soluções sustentáveis que otimizem processos industriais, como a produção de bioplásticos. Cupriavidus necator, uma bactéria Gram-negativa, destaca-se como um microrganismo eficiente para a síntese de poli-hidroxibutirato (PHB), um biopolímero biodegradável. No entanto, a contaminação por Bacillus cereus compromete a eficiência do processo, elevando custos e reduzindo a qualidade do produto. O objetivo principal deste trabalho é identificar contaminações em cepas bacterianas de Cupriavidus necator voltadas a produção de biopolímeros biodegradáveis, a partir de análise de imagens de lâminas bacterianas coradas pela técnica de Coloração de Gram. As imagens serão obtidas por microscopia óptica acoplada a dispositivos móveis. Serão testados dois métodos para distinção das bactérias: método tradicional de análise de imagem e método com inteligência artificial (IA). No método com IA, será utilizado um banco de imagens para treinar o modelo para diferenciar bactérias Gram-negativas e Gram-positivas, permitindo a identificação automatizada de áreas contaminadas. Após a construção do modelo em cada método, ambos serão submetidos por um processo de validação. Espera-se que o algoritmo otimize a produção industrial de PHB, reduzindo perdas e custos operacionais, com potencial de aplicação em outros processos microbiológicos. O projeto contribui para a sustentabilidade industrial e a mitigação de impactos ambientais. (AU)

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