Bauhinia ungulata L. species, belongs to the genus Bauhinia, popularly known as pata de vaca, is among the species of medicinal employ in Brazil, used to treat diabetes. The aim of this study was to characterize the chemical composition, antimicrobial activity, toxicity on Artemia salina and acetylcholinesterase enzyme inhibition by essential oil from B. ungulata L. The chromatographic analysis revealed 18 components, the majority were the β-caryophyllene (15.9%), caryophyllene oxide (9.2%), α-humulene (8.1%), epi-γ-eudesmol (7.5%), α-bisabolol (4.7%), copaene (3.5%), nerolidol (3.3%), α-bisabolol oxide B (2.5%), spathulenol (2.1%). The essential oil showed high toxicity compared to the tests with Artemia salina and inhibited 95.96%±0.62 of the acetylcholinesterase enzyme. The microorganisms show antimicrobial inhibition with Candida albicans (85%), Bacillus cereus (65.5%) and Staphylococcus aureus (66.4%), Salmonella typhimurium (68.7%) and Citrobacter freundii (46.1%). The oil showed great potential when tested in bioassays.
Resumo. Este artigo propõe um modelo linear para o processo de oxigênio dissolvido em um reator de lodo ativado em escala de bancada aerado por bombas do tipo liga -desliga. Tal modelo é utilizado no projeto de um controlador proporcional-derivativo, via Lugar das Raízes, aplicado ao controle da concentração de oxigênio dissolvido. Simulações são apresentadas para ilustrar a validade do modelo proposto e avaliar o desempenho do controlador.Palavras-chave. O xigênio dissolvido, controle de processos, reator de lodo ativado, sistemas não lineares, modelo linear. IntroduçãoSistemas de lodo ativado têm sido comumente empregados no tratamento biológico de despejos domésticos e industriais. Em tais sistemas, colônias de bactérias, sob condições favoráveis, são responsáveis pela remoção da matéria orgânica presente nas águas residuais. Elas consomem o oxigênio dissolvido (OD) e o substrato orgânico disponíveis no licor misto (mistura de esgoto bruto e matéria biológica) e liberam dióxido de carbono e outros subprodutos de suas reações metabólicas. O oxigênio consumido é fornecido ao sistema por meio de aeradores. A principal dificuldade associada com a modelagem e o controle desses processos está relacionada com o comportamento não linear do sistema e com o grande número de parâmetros e estados que podem variar durante a sua operação. Entretanto, modelos reduzidos podem ser levados em consideração caso somente o estado a ser observado seja de interesse (por exemplo, o oxigênio dissolvido) [5]. A concentração de oxigênio dissolvido é uma das principais variáveis controladas nos 1 francisco
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