12 research outputs found

    Uso de metodologias alternativas para o Ensino de Química em uma Escola de Ensino Médio em Salvaterra/PA / Use of alternative methodologies for the Teaching of Chemistry in a High School in Salvaterra/PA

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    Este estudo tanta relatar à importância do uso de metodologias alternativas e inovadoras para o processo de ensino e aprendizagem para o ensino de Química. Visou ainda analisar o uso dessas metodologias em sala de aula, pois teve como teve como objeto de pesquisa alunos da Escola Estadual de Ensino Médio Prof. Ademar Nunes Vasconcelos que fica localizada no meio urbano da Cidade de Salvaterra no Estado do Pará. Sendo assim, foram realizadas, em um primeiro momento os questionários com os alunos antes de serem aplicadas algumas ideias e jogos didáticos que foi realizado em três momentos diferentes para cada turma para o aprimoramento do ensino de química, objetivando aumentar o nível de aprendizado de forma lúdica e estimulante, a pesquisa foi realizada com alunos em turmas de 1º ao 3º ano do ensino Médio.  Os resultados das pesquisa apontaram por meio da coleta e interpretação dos dados gerados, que a utilização de metodologias alternativas na sala de aula no ensino de Química, tiveram para quase 90% dos alunos um aprendizado significativo nas propostas apresentadas para os conteúdos selecionados no ensino de química

    Zeolites: A Theoretical and Practical Approach with Uses in (Bio)Chemical Processes

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    This review provides a state-of-the-art summary of distributed zeolite technology, as well as identifying strategies to further promote the absorption of these materials in various areas of study. Zeolites are materials that can be synthesized or found in natural rock deposits a with a basic composition consisting in Al, Si, and O. Zeolite’s consideration as a future material is due to many facile synthesis methods to obtain different structures with variations in pore size, surface area, pore volume and physical properties. These methods are developed using the control of relevant synthesis parameters that influences structure formation, such as crystallization temperature, time of aging and/or crystallization, stoichiometric relationships between components of synthesis gel, pH of the medium, and in some cases the type of structure-directing agent. Each method will lead to geometric changes in the framework formation, making possible the formation of typical chemical bonds that are the fingerprint of any zeolitic structure (O-Si-O and Al-O-Si), forming typical acid sites that give specificity in zeolite and allows it to act as a nanoreactor. The specificity is a characteristic that in some cases depends on selectivity, a fundamental property derived of the porosity, mostly in processes that occur inside the zeolite. In processes outside the structure, the surface area is the main factor influencing this property. Moreover, there are many natural sources with adequate chemical composition to be used as precursors. Some of these sources are waste, minimizing the deposition of potential hazardous materials that can be recalcitrant pollutants depending on the environment. Besides its uses as a catalyst, zeolite serves as a support for many bioprocesses; therefore, this review aims to explain relevant aspects in chemical nature, physical properties, main methods of synthesis, main precursors used for synthesis, and relevant applications of zeolites in chemical catalysis and biological processes

    Incidência Clínica da Hanseníase no Município de Ananindeua, Pará, Brasil, 2014 a 2017 / Clinical Incidence of Leprosy in the Municipality of Ananindeua, Pará, Brazil, 2014 to 2017

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    Introdução: A hanseníase é definida como uma doença tropical, de evolução crônica, infectocontagiosa e passível de cura. Objetivo: Descrever a incidência clínica da hanseníase, através do banco de dados do DataSUS, no município de Ananindeua, no período de 2014-2017. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal e que teve como cenário o município de Ananindeua, localizado no Estado do Pará. Foram obtidas por meio da base de dados do sistema informatizado de dados das notificações de hanseníase, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e ao DataSUS abrangendo o período entre 2014-2017 onde foi analisada a incidência da doença nos sexos e suas formas clinicas. Devido ao número insuficiente de casos notificados da forma indeterminada (paucibacilar), esta forma clínica não foi incluída no estudo por não interferir nos resultados e na análise. Resultados e discussão: foram notificados 329 casos novos de hanseníase de residentes do município de Ananindeua. Houve uma incidência maior para o sexo masculino, tanto no total de casos notificados como na sua forma clínica, sendo de 181 (55%) casos registrados para o sexo masculino e 148 (45%) casos para o sexo feminino. Observa-se que a maioria dos registros eram multibacilares, apontando diagnósticos tardios, sobretudo nos integrantes do sexo masculino, os quais apresentaram os maiores dados. Conclusão: Com base nos dados, observa-se que as taxas de detecção entre homens e mulheres necessitam de estratégias distintas no panorama clínico da hanseníase no município. Assim, como prevenção e tratamento para ambos os sexos

    Phylogenetic analysis of rabies surveillance samples from north and northeast Brazil

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    Viruses of the Lyssavirus genus are classified into several genotypes (GT1 to GT7), of which only GT1 (classic rabies virus—RABV) has a cosmopolitan distribution and circulates in Brazil. GT1 is subdivided into several antigenic variants (AgV) maintained in independent cycles with a narrow host range and distinct geographic distributions, namely, AgV1 and AgV2 found in dogs, AgV3 in the vampire bats Desmodus rotundus, and AgV4 and AgV6 in bats non-hematophagous Tadarida brasiliensis and Lasiurus cinereus, a common variant of marmoset (Callithrix jacchus), and crab-eating fox (Cerdocyon thous). In this study, we performed phylogenetic analysis to identify at the antigenic variant level; six RABV genomes derived from the Rabies Surveillance in the north and northeast regions of Brazil. The analysis resulted in the formation of 11 monophyletic clusters, each corresponding to a particular variant, with high bootstrap support values. The samples were positioned inside the AgV3, AgV6, and Callithrix variant clades. This is the first report of the AgV6 variant found in northern Brazil, which provides valuable information for rabies surveillance in the country. The possibility of viral spillover has been much debated, as it deals with the risk of shifting transmission from a primary to a secondary host. However, more genomic surveillance studies should be performed, with a greater number and diversity of samples to better understand the transmission dynamics of each variant to detect changes in its geographic distribution and spillover events

    Pervasive gaps in Amazonian ecological research

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    Biodiversity loss is one of the main challenges of our time,1,2 and attempts to address it require a clear un derstanding of how ecological communities respond to environmental change across time and space.3,4 While the increasing availability of global databases on ecological communities has advanced our knowledge of biodiversity sensitivity to environmental changes,5–7 vast areas of the tropics remain understudied.8–11 In the American tropics, Amazonia stands out as the world’s most diverse rainforest and the primary source of Neotropical biodiversity,12 but it remains among the least known forests in America and is often underrepre sented in biodiversity databases.13–15 To worsen this situation, human-induced modifications16,17 may elim inate pieces of the Amazon’s biodiversity puzzle before we can use them to understand how ecological com munities are responding. To increase generalization and applicability of biodiversity knowledge,18,19 it is thus crucial to reduce biases in ecological research, particularly in regions projected to face the most pronounced environmental changes. We integrate ecological community metadata of 7,694 sampling sites for multiple or ganism groups in a machine learning model framework to map the research probability across the Brazilian Amazonia, while identifying the region’s vulnerability to environmental change. 15%–18% of the most ne glected areas in ecological research are expected to experience severe climate or land use changes by 2050. This means that unless we take immediate action, we will not be able to establish their current status, much less monitor how it is changing and what is being lostinfo:eu-repo/semantics/publishedVersio

    Pervasive gaps in Amazonian ecological research

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    Pervasive gaps in Amazonian ecological research

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    Biodiversity loss is one of the main challenges of our time,1,2 and attempts to address it require a clear understanding of how ecological communities respond to environmental change across time and space.3,4 While the increasing availability of global databases on ecological communities has advanced our knowledge of biodiversity sensitivity to environmental changes,5,6,7 vast areas of the tropics remain understudied.8,9,10,11 In the American tropics, Amazonia stands out as the world's most diverse rainforest and the primary source of Neotropical biodiversity,12 but it remains among the least known forests in America and is often underrepresented in biodiversity databases.13,14,15 To worsen this situation, human-induced modifications16,17 may eliminate pieces of the Amazon's biodiversity puzzle before we can use them to understand how ecological communities are responding. To increase generalization and applicability of biodiversity knowledge,18,19 it is thus crucial to reduce biases in ecological research, particularly in regions projected to face the most pronounced environmental changes. We integrate ecological community metadata of 7,694 sampling sites for multiple organism groups in a machine learning model framework to map the research probability across the Brazilian Amazonia, while identifying the region's vulnerability to environmental change. 15%–18% of the most neglected areas in ecological research are expected to experience severe climate or land use changes by 2050. This means that unless we take immediate action, we will not be able to establish their current status, much less monitor how it is changing and what is being lost

    Bullying: desafíos para a convivencia ética no combate ao assedio

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    Este artigo registra parte dos resultados de uma atividade de extensão universitária realizada junto a trabalhadores na educação e saúde do município de Humaitá, sul do Estado do Amazonas, onde foram realizadas atividades de reflexão-ação acerca da convivência ética e democrática. Está organizado em duas partes: a primeira destaca aspectos conceituais e filosóficos acerca do tema; a segunda parte apresenta os resultados da intervenção em contextos da educação e da saúde

    Isolation of Flaviviruses and Alphaviruses with encephalitogenic potential diagnosed by Evandro Chagas Institute (Pará, Brazil) in the period of 1954–2022: six decades of discoveries

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    Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Instituto Evandro Chagas. Laboratório de Isolamento Viral. Ananindeua, PA, Brasil.Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Instituto Evandro Chagas. Laboratório de Isolamento Viral. Ananindeua, PA, Brasil.Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Instituto Evandro Chagas. Laboratório de Isolamento Viral. Ananindeua, PA, Brasil.Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Instituto Evandro Chagas. Laboratório de Isolamento Viral. Ananindeua, PA, Brasil.Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Instituto Evandro Chagas. Laboratório de Isolamento Viral. Ananindeua, PA, Brasil.Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Instituto Evandro Chagas. Laboratório de Isolamento Viral. Ananindeua, PA, Brasil.Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Instituto Evandro Chagas. Laboratório de Isolamento Viral. Ananindeua, PA, Brasil.Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Instituto Evandro Chagas. Laboratório de Isolamento Viral. Ananindeua, PA, Brasil.Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Instituto Evandro Chagas. Laboratório de Isolamento Viral. Ananindeua, PA, Brasil.Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Instituto Evandro Chagas. Laboratório de Isolamento Viral. Ananindeua, PA, Brasil.Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Instituto Evandro Chagas. Laboratório de Isolamento Viral. Ananindeua, PA, Brasil.Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Instituto Evandro Chagas. Laboratório de Isolamento Viral. Ananindeua, PA, Brasil.Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Instituto Evandro Chagas. Laboratório de Isolamento Viral. Ananindeua, PA, Brasil.Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Instituto Evandro Chagas. Laboratório de Isolamento Viral. Ananindeua, PA, Brasil.Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Instituto Evandro Chagas. Laboratório de Isolamento Viral. Ananindeua, PA, Brasil.Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Instituto Evandro Chagas. Laboratório de Isolamento Viral. Ananindeua, PA, Brasil.Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Instituto Evandro Chagas. Laboratório de Isolamento Viral. Ananindeua, PA, Brasil.Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Instituto Evandro Chagas. Laboratório de Isolamento Viral. Ananindeua, PA, Brasil.Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Instituto Evandro Chagas. Laboratório de Isolamento Viral. Ananindeua, PA, Brasil.Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Instituto Evandro Chagas. Laboratório de Isolamento Viral. Ananindeua, PA, Brasil.Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Instituto Evandro Chagas. Laboratório de Isolamento Viral. Ananindeua, PA, Brasil.Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Instituto Evandro Chagas. Laboratório de Isolamento Viral. Ananindeua, PA, Brasil.Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Instituto Evandro Chagas. Laboratório de Isolamento Viral. Ananindeua, PA, Brasil.Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Instituto Evandro Chagas. Laboratório de Isolamento Viral. Ananindeua, PA, Brasil.Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Instituto Evandro Chagas. Laboratório de Isolamento Viral. Ananindeua, PA, Brasil.Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Instituto Evandro Chagas. Laboratório de Isolamento Viral. Ananindeua, PA, Brasil.Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Instituto Evandro Chagas. Laboratório de Isolamento Viral. Ananindeua, PA, Brasil.Viruses with encephalitogenic potential can cause neurological conditions of clinical and epidemiological importance, such as Saint Louis encephalitis virus, Venezuelan equine encephalitis virus, Eastern equine encephalitis virus, Western equine encephalitis virus, Dengue virus, Zika virus, Chikungunya virus, Mayaro virus and West Nile virus. The objective of the present study was to determine the number of arboviruses with neuroinvasive potential isolated in Brazil that corresponds to the collection of viral samples belonging to the Department of Arbovirology and Hemorrhagic Fevers, Evandro Chagas Institute (SAARB/IEC) of the Laboratory Network of National Reference for Arbovirus Diagnosis from 1954 to 2022. In the analyzed period, a total of 1,347 arbovirus samples with encephalitogenic potential were isolated from mice; 5,065 human samples were isolated exclusively by cell culture; and 676 viruses were isolated from mosquitoes. The emergence of new arboviruses may be responsible for diseases still unknown to humans, making the Amazon region a hotspot for infectious diseases due to its fauna and flora species characteristics. The detection of circulating arboviruses with the potential to cause neuroinvasive diseases is constant, which justifies the continuation of active epidemiological surveillance work that offers adequate support to the public health system regarding the virological diagnosis of circulating arboviruses in Brazil

    Isolation of Flaviviruses and Alphaviruses with Encephalitogenic Potential Diagnosed by Evandro Chagas Institute (Pará, Brazil) in the Period of 1954–2022: Six Decades of Discoveries

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    Viruses with encephalitogenic potential can cause neurological conditions of clinical and epidemiological importance, such as Saint Louis encephalitis virus, Venezuelan equine encephalitis virus, Eastern equine encephalitis virus, Western equine encephalitis virus, Dengue virus, Zika virus, Chikungunya virus, Mayaro virus and West Nile virus. The objective of the present study was to determine the number of arboviruses with neuroinvasive potential isolated in Brazil that corresponds to the collection of viral samples belonging to the Department of Arbovirology and Hemorrhagic Fevers, Evandro Chagas Institute (SAARB/IEC) of the Laboratory Network of National Reference for Arbovirus Diagnosis from 1954 to 2022. In the analyzed period, a total of 1,347 arbovirus samples with encephalitogenic potential were isolated from mice; 5,065 human samples were isolated exclusively by cell culture; and 676 viruses were isolated from mosquitoes. The emergence of new arboviruses may be responsible for diseases still unknown to humans, making the Amazon region a hotspot for infectious diseases due to its fauna and flora species characteristics. The detection of circulating arboviruses with the potential to cause neuroinvasive diseases is constant, which justifies the continuation of active epidemiological surveillance work that offers adequate support to the public health system regarding the virological diagnosis of circulating arboviruses in Brazil
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