Termodinâmica aplicada a processos biotecnológicos Ritchielli Cristine Schröder IC Voluntária Carlos Henrique Coimbra Araújo Introdução/Objetivos: Abrangendo diversas aplicações, a termodinâmica, no presente trabalho, será o elemento essencial da formulação de modelos descritivos, explicativos e preditivos de fenômenos biotecnológicos, em especial o caso de uma compreensão mais biofísica sobre o câncer. Este trabalho concentra-se em aspectos das ciências biológicas levando a uma compreensão físico-química de alguns aspectos dos mecanismos biotecnológicos. Resultados/Discussão: A tabela a seguir representa os cinco tipos de tumor, o leucócito, e suas respectivas temperaturas internas (em ºC), a eficiência de Carnot calculada e sua porcentagem. Este gráfico é um exemplo de como a eficiência de Carnot pode ser aplicada em biotecnologia. Método: A eficiência se baseia na temperatura do leucócito e as temperaturas internas de cada um dos tumores de acordo com a seguinte equação: η = |T2 - T1| | T1 | , onde: η é a eficiência de Carnot; T1 é a temperatura interna do tumor; T2 é a temperatura interna do leucócito. Referências Abbas, A. K.; Lichtman, A. H.; Pillai, S. Imunologia celular e molecular, 2008. Hauptmann, S. Institute of Pathology, Charité Hospital, Berlin, Germany, 2002. Conclusões: Pode-se perceber que quanto maior a temperatura interna do tumor maior será a eficiência de Carnot. Isto significa que o sistema imunológico deverá desenvolver um maior trabalho físico para eliminação das células cancerosas.