An increase in immigration from endemic regions has resulted in a number of cases of paracoccidioidomycosis (PCM) being imported into Spain. A molecular diagnostic technique based on real-time PCR was developed for the detection of Paracoccidioides brasiliensis DNA in both culture and patients' clinical samples. A Molecular Beacon probe was used, labelled with FAM and directed at the ITS1 region of ribosomic DNA. The detection limit of the technique developed was 1 fg of fungal DNA per μl of sample. This procedure proved to be very reproducible and specifi c. The technique was tested with cultures of 12 clinical strains and on samples from two patients with proven PCM. Real-time PCR was positive for all the culture strains, as well as those from both patients. By samples, the technique was positive in sputum and tissue biopsies but less useful on blood samples. Samples were analyzed several months after patient treatment, detecting a small amount of fungal DNA in one respiratory sample. This technique of real-time PCR is a sensitive method for rapid diagnosis of paracoccidioidomycosis and could serve to monitor patients after treatment has begun.
RESUMO -A busca por equipamentos simples, acessíveis e de baixo custo é crescente nos processos industriais. Este trabalho teve como objetivo estudar as condições operacionais da água que circula no interior de um hidroejetor. Estudou-se o comportamento do sistema sob alterações da velocidade e temperatura da água de circulação e a possibilidade de cavitação no bocal do hidroejetor. O melhor vácuo obtido foi de 8,5 kPa nas condições operacionais nominais de 4,1 ± 0,1 m³/h e 5 ± 0,5 °C da água de circulação. Não houve presença de cavitação no bocal do hidroejetor pois a pressão atingida no mesmo não foi inferior a pressão de saturação da água nas condições operacionais da água de circulação. Portanto, quanto maior a vazão volumétrica e menor a temperatura da água de circulação, maior é a diminuição da pressão no bocal do hidroejetor que pode ser utilizada no processo de resfriamento evaporativo para arrefecimento indireto. INTRODUÇÃOO sistema de resfriamento evaporativo é um processo que a natureza oferece em converter calor latente em calor sensível. Uma das formas de ocorrer o resfriamento evaporativo acontece quando o sistema é submetido a baixas pressões, ou seja, a pressão de vapor da água na fase líquida, que é a pressão de saturação, quando superior à pressão de vapor parcial da água na fase de gasosa permite-se a evaporação. Para isso, a água na fase líquida absorve calor da sua vizinhança, aumenta a sua energia interna e muda de estado de agregação, passando para a fase vapor, enquanto a água restante no recipiente se resfria. Este sistema está sendo bastante utilizado para climatização de ambiente para conforto térmico humano, confinamento de animais, em estufas, no armazenamento de produtos hortifrutigranjeiros, torre de resfriamento de água, lavadores de ar, condensadores evaporativos, etc. Segundo Schibuola (1997) o sistema pode ser utilizado como pré-resfriador no sistema convencional, reduzindo, portanto os custos de operação do sistema. Na construção do sistema de resfriamento evaporativo, utilizando baixas pressões, é preciso operar equipamentos que o produza, retirando as moléculas do recipiente, a fim de reduzir a massa específica molecular e, portanto, a pressão, com o uso de bomba de vácuo ou ejetores. Ejetores, dito também como trompas, são dispositivos que constam essencialmente de um tubo aspirador e um bocal convergente alimentando um bocal convergente-divergente.Para sistemas de resfriamento evaporativo com uso de ejetores têm-se disponíveis ejetores a vapor e ejetores com uso de líquido como fluido de circulação no seu interior, sendo equipamentos Área temática: Fenômenos de Transporte e Sistemas Particulados 1
RESUMO-A busca por sistemas de refrigeração eficientes e acessíveis é crescente no mercado. Este trabalho teve como objetivo avaliar energeticamente um sistema de resfriamento evaporativo com uso de hidroejetor. Após o funcionamento do sistema avaliou-se o coeficiente de desempenho de acordo com as diferentes potências térmicas aplicadas no reservatório de resfriamento. Nas condições operacionais nominais 4,1 ± 0,1 m³/h e 5 ± 0,5 °C, o coeficiente de desempenho (COP) avaliado no sistema na maior inserção de potência térmica, 92,27 W pela água de resfriamento, foi de 0,077, sendo subestimado devido a ineficiência da bomba centrifuga. O sistema em estudo não foi ideal para resfriamento de fluido a baixas temperaturas nas condições operacionais estudadas, mas pode ser muito bom quando utilizado para resfriamento de fluido a patamares de temperatura maior, podendo ser complementar ou substituto ao sistema de refrigeração principal.
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