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  • Source: Applied Surface Science. Unidades: IQSC, IFSC

    Subjects: FOTOCATÁLISE, NANOPARTÍCULAS, SENSOR, NEOPLASIAS MAMÁRIAS

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    • ABNT

      BOTT NETO, José Luiz et al. Enhanced photocatalysis on graphitic carbon nitride sensitized with gold nanoparticles for photoelectrochemical immunosensors. Applied Surface Science, v. 606, p. 154952-1-154952-6, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2022.154952. Acesso em: 11 jun. 2024.
    • APA

      Bott Neto, J. L., Martins, T. S., Machado, S. A. S., & Oliveira Junior, O. N. de. (2022). Enhanced photocatalysis on graphitic carbon nitride sensitized with gold nanoparticles for photoelectrochemical immunosensors. Applied Surface Science, 606, 154952-1-154952-6. doi:10.1016/j.apsusc.2022.154952
    • NLM

      Bott Neto JL, Martins TS, Machado SAS, Oliveira Junior ON de. Enhanced photocatalysis on graphitic carbon nitride sensitized with gold nanoparticles for photoelectrochemical immunosensors [Internet]. Applied Surface Science. 2022 ; 606 154952-1-154952-6.[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2022.154952
    • Vancouver

      Bott Neto JL, Martins TS, Machado SAS, Oliveira Junior ON de. Enhanced photocatalysis on graphitic carbon nitride sensitized with gold nanoparticles for photoelectrochemical immunosensors [Internet]. Applied Surface Science. 2022 ; 606 154952-1-154952-6.[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2022.154952
  • Source: Biomaterials Advances. Unidade: IFSC

    Subjects: FITOTOXICIDADE, CITOTOXINAS, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS

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    • ABNT

      ASSIS, Marcelo et al. Bactericidal activity of Ag4V2O7/β-AgVO3 heterostructures against antibiotic-resistant Klebsiella pneumoniae. Biomaterials Advances, v. 141, p. 213097-1-213097-12, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bioadv.2022.213097. Acesso em: 11 jun. 2024.
    • APA

      Assis, M., Silva, J. S. da, Gonçalves, M. O., Rodolpho, J. M. de A., Fragelli, B. D. de L., Corte, A. B. P., et al. (2022). Bactericidal activity of Ag4V2O7/β-AgVO3 heterostructures against antibiotic-resistant Klebsiella pneumoniae. Biomaterials Advances, 141, 213097-1-213097-12. doi:10.1016/j.bioadv.2022.213097
    • NLM

      Assis M, Silva JS da, Gonçalves MO, Rodolpho JM de A, Fragelli BD de L, Corte ABP, Ribeiro LK, Teodoro MD, Anibal F de F, Sousa CP de, Oliveira Junior ON de, Andrés J, Longo E. Bactericidal activity of Ag4V2O7/β-AgVO3 heterostructures against antibiotic-resistant Klebsiella pneumoniae [Internet]. Biomaterials Advances. 2022 ; 141 213097-1-213097-12.[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bioadv.2022.213097
    • Vancouver

      Assis M, Silva JS da, Gonçalves MO, Rodolpho JM de A, Fragelli BD de L, Corte ABP, Ribeiro LK, Teodoro MD, Anibal F de F, Sousa CP de, Oliveira Junior ON de, Andrés J, Longo E. Bactericidal activity of Ag4V2O7/β-AgVO3 heterostructures against antibiotic-resistant Klebsiella pneumoniae [Internet]. Biomaterials Advances. 2022 ; 141 213097-1-213097-12.[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bioadv.2022.213097
  • Source: Biomaterials Advances. Unidades: IQSC, IFSC, ICMC

    Subjects: BIOMATERIAIS, NEOPLASIAS, BIOMARCADORES, SENSORES BIOMÉDICOS

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    • ABNT

      BONDANCIA, Thalita Jessika et al. Low-cost bacterial nanocellulose-based interdigitated biosensor to detect the p53 cancer biomarker. Biomaterials Advances, v. 134, p. 112676-1-112676-7, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.msec.2022.112676. Acesso em: 11 jun. 2024.
    • APA

      Bondancia, T. J., Soares, A. C., Popolin Neto, M., Gomes, N. O., Raymundo-Pereira, P. A., Barud, H. da S., et al. (2022). Low-cost bacterial nanocellulose-based interdigitated biosensor to detect the p53 cancer biomarker. Biomaterials Advances, 134, 112676-1-112676-7. doi:10.1016/j.msec.2022.112676
    • NLM

      Bondancia TJ, Soares AC, Popolin Neto M, Gomes NO, Raymundo-Pereira PA, Barud H da S, Machado SAS, Ribeiro SJL, Melendez ME, Carvalho AL, Reis RM, Paulovich FV, Oliveira Junior ON de. Low-cost bacterial nanocellulose-based interdigitated biosensor to detect the p53 cancer biomarker [Internet]. Biomaterials Advances. 2022 ; 134 112676-1-112676-7.[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.msec.2022.112676
    • Vancouver

      Bondancia TJ, Soares AC, Popolin Neto M, Gomes NO, Raymundo-Pereira PA, Barud H da S, Machado SAS, Ribeiro SJL, Melendez ME, Carvalho AL, Reis RM, Paulovich FV, Oliveira Junior ON de. Low-cost bacterial nanocellulose-based interdigitated biosensor to detect the p53 cancer biomarker [Internet]. Biomaterials Advances. 2022 ; 134 112676-1-112676-7.[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.msec.2022.112676
  • Unidade: IFSC

    Subjects: SENSORES BIOMÉDICOS, HPV, INVENÇÃO

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    • ABNT

      OLIVEIRA JUNIOR, Osvaldo Novais de et al. Biossensor para detecção de papilomavírus humano (HPV-16), processo de produção de biossensor e kit de detecção para HPV-16. . Rio de Janeiro: República Federativa do Brasil - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e do Comércio Exterior - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/5f407ac9-53ed-4a5f-a118-85cfadc21fb7/3065475.pdf. Acesso em: 11 jun. 2024. , 2022
    • APA

      Oliveira Junior, O. N. de, Peters, A. C. de C., Carvalho, A. L., Soares, A. C., Fregnani, J. H. T. G., Soares, J. C., et al. (2022). Biossensor para detecção de papilomavírus humano (HPV-16), processo de produção de biossensor e kit de detecção para HPV-16. Rio de Janeiro: República Federativa do Brasil - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e do Comércio Exterior - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/5f407ac9-53ed-4a5f-a118-85cfadc21fb7/3065475.pdf
    • NLM

      Oliveira Junior ON de, Peters AC de C, Carvalho AL, Soares AC, Fregnani JHTG, Soares JC, Arantes LMRB, Melendez ME, Reis RMV, Rodrigues V da C. Biossensor para detecção de papilomavírus humano (HPV-16), processo de produção de biossensor e kit de detecção para HPV-16 [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/5f407ac9-53ed-4a5f-a118-85cfadc21fb7/3065475.pdf
    • Vancouver

      Oliveira Junior ON de, Peters AC de C, Carvalho AL, Soares AC, Fregnani JHTG, Soares JC, Arantes LMRB, Melendez ME, Reis RMV, Rodrigues V da C. Biossensor para detecção de papilomavírus humano (HPV-16), processo de produção de biossensor e kit de detecção para HPV-16 [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/5f407ac9-53ed-4a5f-a118-85cfadc21fb7/3065475.pdf
  • Source: ACS Applied Nano Materials. Unidade: IFSC

    Subjects: SENSOR, FILMES FINOS, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      DÍAZ-VALENCIA, Brayan F. et al. Nanostructured hyperbolic metamaterials for magnetoplasmonic sensors. ACS Applied Nano Materials, v. 5, n. 2, p. 1740-1744, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsanm.1c04310. Acesso em: 11 jun. 2024.
    • APA

      Díaz-Valencia, B. F., Porras-Montenegro, N., Oliveira Junior, O. N. de, & Mejía-Salazar, J. R. (2022). Nanostructured hyperbolic metamaterials for magnetoplasmonic sensors. ACS Applied Nano Materials, 5( 2), 1740-1744. doi:10.1021/acsanm.1c04310
    • NLM

      Díaz-Valencia BF, Porras-Montenegro N, Oliveira Junior ON de, Mejía-Salazar JR. Nanostructured hyperbolic metamaterials for magnetoplasmonic sensors [Internet]. ACS Applied Nano Materials. 2022 ; 5( 2): 1740-1744.[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsanm.1c04310
    • Vancouver

      Díaz-Valencia BF, Porras-Montenegro N, Oliveira Junior ON de, Mejía-Salazar JR. Nanostructured hyperbolic metamaterials for magnetoplasmonic sensors [Internet]. ACS Applied Nano Materials. 2022 ; 5( 2): 1740-1744.[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsanm.1c04310
  • Source: European Physical Journal Special Topics. Unidade: IFSC

    Subjects: FOTÔNICA, ELETRÔNICA, ÓPTICA NÃO LINEAR

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    • ABNT

      AHMED, Md Soif et al. Nonlinear optical techniques for characterization of organic electronic and photonic devices. European Physical Journal Special Topics, v. 231, n. 4, p. 695-711, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1140/epjs/s11734-021-00391-8. Acesso em: 11 jun. 2024.
    • APA

      Ahmed, M. S., Biswas, C., Miranda, P. B., & Raavi, S. S. K. (2022). Nonlinear optical techniques for characterization of organic electronic and photonic devices. European Physical Journal Special Topics, 231( 4), 695-711. doi:10.1140/epjs/s11734-021-00391-8
    • NLM

      Ahmed MS, Biswas C, Miranda PB, Raavi SSK. Nonlinear optical techniques for characterization of organic electronic and photonic devices [Internet]. European Physical Journal Special Topics. 2022 ; 231( 4): 695-711.[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjs/s11734-021-00391-8
    • Vancouver

      Ahmed MS, Biswas C, Miranda PB, Raavi SSK. Nonlinear optical techniques for characterization of organic electronic and photonic devices [Internet]. European Physical Journal Special Topics. 2022 ; 231( 4): 695-711.[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjs/s11734-021-00391-8
  • Source: Livro de Resumos. Conference titles: Encontro Brasileiro de Espectroscopia Raman (EnBraER). Unidades: IFSC, ICMC

    Subjects: COVID-19, NANOTECNOLOGIA, SENSORES BIOMÉDICOS, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, ESPECTROSCOPIA RAMAN

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    • ABNT

      PAZIN, Wallance Moreira et al. Direct detection of SARS-CoV-2 antigen based on surface-enhanced Raman scattering (SERS) using machine learning. 2022, Anais.. Campinas: UNICAMP, 2022. Disponível em: https://www.enbraer.org/_files/ugd/ce6deb_5e5e12e21d6646a79261ea421ef820cf.pdf. Acesso em: 11 jun. 2024.
    • APA

      Pazin, W. M., Furini, L. N., Braz, D. C., Popolin Neto, M., Dias, J. D. F., Constantino, C. J. L., & Oliveira Junior, O. N. de. (2022). Direct detection of SARS-CoV-2 antigen based on surface-enhanced Raman scattering (SERS) using machine learning. In Livro de Resumos. Campinas: UNICAMP. Recuperado de https://www.enbraer.org/_files/ugd/ce6deb_5e5e12e21d6646a79261ea421ef820cf.pdf
    • NLM

      Pazin WM, Furini LN, Braz DC, Popolin Neto M, Dias JDF, Constantino CJL, Oliveira Junior ON de. Direct detection of SARS-CoV-2 antigen based on surface-enhanced Raman scattering (SERS) using machine learning [Internet]. Livro de Resumos. 2022 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://www.enbraer.org/_files/ugd/ce6deb_5e5e12e21d6646a79261ea421ef820cf.pdf
    • Vancouver

      Pazin WM, Furini LN, Braz DC, Popolin Neto M, Dias JDF, Constantino CJL, Oliveira Junior ON de. Direct detection of SARS-CoV-2 antigen based on surface-enhanced Raman scattering (SERS) using machine learning [Internet]. Livro de Resumos. 2022 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://www.enbraer.org/_files/ugd/ce6deb_5e5e12e21d6646a79261ea421ef820cf.pdf
  • Source: Jornal da EPTV 2a. Edição. Unidade: IFSC

    Subjects: SENSORES BIOMÉDICOS, CIÊNCIA (ESTUDO E ENSINO;DISSEMINAÇÃO), PESQUISA CIENTÍFICA, ÁGUA, NANOPARTÍCULAS

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      OLIVEIRA JUNIOR, Osvaldo Novais de e PEREIRA, Paulo Augusto Raymundo. Sensor da USP São Carlos avalia de forma rápida a qualidade da água que consumimos. Jornal da EPTV 2a. Edição. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/10208769/. Acesso em: 11 jun. 2024. , 2022
    • APA

      Oliveira Junior, O. N. de, & Pereira, P. A. R. (2022). Sensor da USP São Carlos avalia de forma rápida a qualidade da água que consumimos. Jornal da EPTV 2a. Edição. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://globoplay.globo.com/v/10208769/
    • NLM

      Oliveira Junior ON de, Pereira PAR. Sensor da USP São Carlos avalia de forma rápida a qualidade da água que consumimos [Internet]. Jornal da EPTV 2a. Edição. 2022 ;(13 ja 2022. online):[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://globoplay.globo.com/v/10208769/
    • Vancouver

      Oliveira Junior ON de, Pereira PAR. Sensor da USP São Carlos avalia de forma rápida a qualidade da água que consumimos [Internet]. Jornal da EPTV 2a. Edição. 2022 ;(13 ja 2022. online):[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://globoplay.globo.com/v/10208769/
  • Source: Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine. Unidades: IFSC, FM, IMT

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, PRATA, SENSORES BIOMÉDICOS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      HIGA, Akemi Martins et al. Anti-aquaporin-4 immunoglobulin G colorimetric detection by silver nanoparticles. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, v. 41, p. 102531-1-102531-9, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.nano.2022.102531. Acesso em: 11 jun. 2024.
    • APA

      Higa, A. M., Moraes, A. de S., Shimizu, F. M., Bueno, R. G., Peroni, L. A., Strixino, F. T., et al. (2022). Anti-aquaporin-4 immunoglobulin G colorimetric detection by silver nanoparticles. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 41, 102531-1-102531-9. doi:10.1016/j.nano.2022.102531
    • NLM

      Higa AM, Moraes A de S, Shimizu FM, Bueno RG, Peroni LA, Strixino FT, Sousa NAC, Deffune E, Bovolato ALC, Oliveira Junior ON de, Brum DG, Leite FL. Anti-aquaporin-4 immunoglobulin G colorimetric detection by silver nanoparticles [Internet]. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine. 2022 ; 41 102531-1-102531-9.[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nano.2022.102531
    • Vancouver

      Higa AM, Moraes A de S, Shimizu FM, Bueno RG, Peroni LA, Strixino FT, Sousa NAC, Deffune E, Bovolato ALC, Oliveira Junior ON de, Brum DG, Leite FL. Anti-aquaporin-4 immunoglobulin G colorimetric detection by silver nanoparticles [Internet]. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine. 2022 ; 41 102531-1-102531-9.[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nano.2022.102531
  • Source: Frontiers in Chemistry. Unidades: IFSC, ICMC

    Subjects: APRENDIZADO COMPUTACIONAL, DESCOBERTA DE CONHECIMENTO, MATERIAIS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      OLIVEIRA JUNIOR, Osvaldo Novais de e OLIVEIRA, Maria Cristina Ferreira de. Materials discovery with machine learning and knowledge discovery. Frontiers in Chemistry, v. 10, p. 930369-1-930369-8, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fchem.2022.930369. Acesso em: 11 jun. 2024.
    • APA

      Oliveira Junior, O. N. de, & Oliveira, M. C. F. de. (2022). Materials discovery with machine learning and knowledge discovery. Frontiers in Chemistry, 10, 930369-1-930369-8. doi:10.3389/fchem.2022.930369
    • NLM

      Oliveira Junior ON de, Oliveira MCF de. Materials discovery with machine learning and knowledge discovery [Internet]. Frontiers in Chemistry. 2022 ; 10 930369-1-930369-8.[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fchem.2022.930369
    • Vancouver

      Oliveira Junior ON de, Oliveira MCF de. Materials discovery with machine learning and knowledge discovery [Internet]. Frontiers in Chemistry. 2022 ; 10 930369-1-930369-8.[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fchem.2022.930369
  • Source: Program. Conference titles: Brazil MRS Meeting. Unidade: IFSC

    Subjects: POLÍMEROS (MATERIAIS), NANOELETRÔNICA

    PrivadoHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SOUSA, Marcos da Silva e GÜNTHER, Florian Steffen e MIRANDA, Paulo Barbeitas. Mapping the electric field within polymeric transistors by sum-frequency generation microscopy. 2022, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat, 2022. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/bcd178b9-b13f-49dc-a78d-0148291d18a4/3098378.pdf. Acesso em: 11 jun. 2024.
    • APA

      Sousa, M. da S., Günther, F. S., & Miranda, P. B. (2022). Mapping the electric field within polymeric transistors by sum-frequency generation microscopy. In Program. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/bcd178b9-b13f-49dc-a78d-0148291d18a4/3098378.pdf
    • NLM

      Sousa M da S, Günther FS, Miranda PB. Mapping the electric field within polymeric transistors by sum-frequency generation microscopy [Internet]. Program. 2022 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/bcd178b9-b13f-49dc-a78d-0148291d18a4/3098378.pdf
    • Vancouver

      Sousa M da S, Günther FS, Miranda PB. Mapping the electric field within polymeric transistors by sum-frequency generation microscopy [Internet]. Program. 2022 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/bcd178b9-b13f-49dc-a78d-0148291d18a4/3098378.pdf
  • Source: Nanotecnologia aplicada a polímeros. Unidade: IFSC

    Subjects: FILMES FINOS, POLÍMEROS (MATERIAIS)

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SOUZA, Adriano Lopes de et al. Filmes de Langmuir e Langmuir-Blodgett. Nanotecnologia aplicada a polímeros. Tradução . São Paulo: Blucher, 2022. . Disponível em: https://doi.org/10.5151/9786555502527-12. Acesso em: 11 jun. 2024.
    • APA

      Souza, A. L. de, Volpati, D., Caseli, L., Ceridório, L. F., Miranda, P. B., Nobre, T. M., & Oliveira Junior, O. N. de. (2022). Filmes de Langmuir e Langmuir-Blodgett. In Nanotecnologia aplicada a polímeros. São Paulo: Blucher. doi:10.5151/9786555502527-12
    • NLM

      Souza AL de, Volpati D, Caseli L, Ceridório LF, Miranda PB, Nobre TM, Oliveira Junior ON de. Filmes de Langmuir e Langmuir-Blodgett [Internet]. In: Nanotecnologia aplicada a polímeros. São Paulo: Blucher; 2022. [citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://doi.org/10.5151/9786555502527-12
    • Vancouver

      Souza AL de, Volpati D, Caseli L, Ceridório LF, Miranda PB, Nobre TM, Oliveira Junior ON de. Filmes de Langmuir e Langmuir-Blodgett [Internet]. In: Nanotecnologia aplicada a polímeros. São Paulo: Blucher; 2022. [citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://doi.org/10.5151/9786555502527-12
  • Source: Abstracts e-book. Conference titles: International Materials Research Congress - IMRC. Unidades: IFSC, ICMC

    Subjects: DESCOBERTA DE CONHECIMENTO, APRENDIZADO COMPUTACIONAL, PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL

    PrivadoAcesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      OLIVEIRA JUNIOR, Osvaldo Novais de e OLIVEIRA, Maria Cristina Ferreira de. Knowledge discovery in materials sciences. 2022, Anais.. Warrendale: Materials Research Society - MRS, 2022. Disponível em: https://www.mrs-mexico.org.mx/imrc2022/abstracts-read.php?r=00685&id=34. Acesso em: 11 jun. 2024.
    • APA

      Oliveira Junior, O. N. de, & Oliveira, M. C. F. de. (2022). Knowledge discovery in materials sciences. In Abstracts e-book. Warrendale: Materials Research Society - MRS. Recuperado de https://www.mrs-mexico.org.mx/imrc2022/abstracts-read.php?r=00685&id=34
    • NLM

      Oliveira Junior ON de, Oliveira MCF de. Knowledge discovery in materials sciences [Internet]. Abstracts e-book. 2022 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://www.mrs-mexico.org.mx/imrc2022/abstracts-read.php?r=00685&id=34
    • Vancouver

      Oliveira Junior ON de, Oliveira MCF de. Knowledge discovery in materials sciences [Internet]. Abstracts e-book. 2022 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://www.mrs-mexico.org.mx/imrc2022/abstracts-read.php?r=00685&id=34
  • Source: Journal of Applied Electrochemistry. Unidade: IFSC

    Subjects: SENSOR, NANOPARTÍCULAS, ALIMENTOS, SENSORES QUÍMICOS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      WONG, Ademar et al. Voltammetric sensing of tryptophan in dark chocolate bars, skimmed milk and urine samples in the presence of dopamine and caffeine. Journal of Applied Electrochemistry, v. 52, n. 8, p. 1249-1257, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10800-022-01703-z. Acesso em: 11 jun. 2024.
    • APA

      Wong, A., Vásques, E. M. M., Freitas, T. A., Faria, R. C., Gonçalves, D., & Sotomayor, M. D. P. T. (2022). Voltammetric sensing of tryptophan in dark chocolate bars, skimmed milk and urine samples in the presence of dopamine and caffeine. Journal of Applied Electrochemistry, 52( 8), 1249-1257. doi:10.1007/s10800-022-01703-z
    • NLM

      Wong A, Vásques EMM, Freitas TA, Faria RC, Gonçalves D, Sotomayor MDPT. Voltammetric sensing of tryptophan in dark chocolate bars, skimmed milk and urine samples in the presence of dopamine and caffeine [Internet]. Journal of Applied Electrochemistry. 2022 ; 52( 8): 1249-1257.[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10800-022-01703-z
    • Vancouver

      Wong A, Vásques EMM, Freitas TA, Faria RC, Gonçalves D, Sotomayor MDPT. Voltammetric sensing of tryptophan in dark chocolate bars, skimmed milk and urine samples in the presence of dopamine and caffeine [Internet]. Journal of Applied Electrochemistry. 2022 ; 52( 8): 1249-1257.[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10800-022-01703-z
  • Source: Pesquisa FAPESP. Unidade: IFSC

    Subjects: PESQUISA CIENTÍFICA, CIÊNCIA (ESTUDO E ENSINO;DISSEMINAÇÃO), INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, MATERIAIS

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    • ABNT

      DALPIAN, Gustavo et al. Inteligência artificial é usada na busca por novos materiais. [Depoimento a Marcos Pivetta]. Pesquisa FAPESP. São Paulo: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/inteligencia-artificial-e-usada-na-busca-por-novos-materiais/. Acesso em: 11 jun. 2024. , 2022
    • APA

      Dalpian, G., Oliveira Junior, O. N. de, Mera, C., & Ogoshi, E. (2022). Inteligência artificial é usada na busca por novos materiais. [Depoimento a Marcos Pivetta]. Pesquisa FAPESP. São Paulo: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://revistapesquisa.fapesp.br/inteligencia-artificial-e-usada-na-busca-por-novos-materiais/
    • NLM

      Dalpian G, Oliveira Junior ON de, Mera C, Ogoshi E. Inteligência artificial é usada na busca por novos materiais. [Depoimento a Marcos Pivetta] [Internet]. Pesquisa FAPESP. 2022 ; 315 62-65.[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://revistapesquisa.fapesp.br/inteligencia-artificial-e-usada-na-busca-por-novos-materiais/
    • Vancouver

      Dalpian G, Oliveira Junior ON de, Mera C, Ogoshi E. Inteligência artificial é usada na busca por novos materiais. [Depoimento a Marcos Pivetta] [Internet]. Pesquisa FAPESP. 2022 ; 315 62-65.[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://revistapesquisa.fapesp.br/inteligencia-artificial-e-usada-na-busca-por-novos-materiais/
  • Source: Programação. Conference titles: Congresso Brasileiro de Cerâmica - CBC. Unidade: IFSC

    Subjects: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, SEGURANÇA NACIONAL, CONHECIMENTO

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    • ABNT

      OLIVEIRA JUNIOR, Osvaldo Novais de. Conhecimento e segurança nacional. 2022, Anais.. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica - ABCERAM, 2022. Disponível em: https://www.abceram.org.br/65cbc/conhecimento-e-seguranca-nacional. Acesso em: 11 jun. 2024.
    • APA

      Oliveira Junior, O. N. de. (2022). Conhecimento e segurança nacional. In Programação. São Paulo: Associação Brasileira de Cerâmica - ABCERAM. Recuperado de https://www.abceram.org.br/65cbc/conhecimento-e-seguranca-nacional
    • NLM

      Oliveira Junior ON de. Conhecimento e segurança nacional [Internet]. Programação. 2022 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://www.abceram.org.br/65cbc/conhecimento-e-seguranca-nacional
    • Vancouver

      Oliveira Junior ON de. Conhecimento e segurança nacional [Internet]. Programação. 2022 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://www.abceram.org.br/65cbc/conhecimento-e-seguranca-nacional
  • Source: Portal IFSC. Unidade: IFSC

    Subjects: SENSORES BIOMÉDICOS, COVID-19, DIAGNÓSTICO, CORONAVIRUS, SALIVA, PESQUISA CIENTÍFICA

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    • ABNT

      OLIVEIRA JUNIOR, Osvaldo Novais de. Saliva indica a presença - ou não - do vírus COVID-19: novo biossensor detecta através de mudança de cor o vírus mesmo em início da contaminação. [Depoimento a Rui Sintra]. Portal IFSC. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/saliva-indica-a-presenca-ou-nao-do-virus-covid-19-novo-biossensor-detecta-atraves-de-mudanca-de-cor-o-virus-mesmo-em-inicio-da-contaminacao/. Acesso em: 11 jun. 2024. , 2022
    • APA

      Oliveira Junior, O. N. de. (2022). Saliva indica a presença - ou não - do vírus COVID-19: novo biossensor detecta através de mudança de cor o vírus mesmo em início da contaminação. [Depoimento a Rui Sintra]. Portal IFSC. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/saliva-indica-a-presenca-ou-nao-do-virus-covid-19-novo-biossensor-detecta-atraves-de-mudanca-de-cor-o-virus-mesmo-em-inicio-da-contaminacao/
    • NLM

      Oliveira Junior ON de. Saliva indica a presença - ou não - do vírus COVID-19: novo biossensor detecta através de mudança de cor o vírus mesmo em início da contaminação. [Depoimento a Rui Sintra] [Internet]. Portal IFSC. 2022 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/saliva-indica-a-presenca-ou-nao-do-virus-covid-19-novo-biossensor-detecta-atraves-de-mudanca-de-cor-o-virus-mesmo-em-inicio-da-contaminacao/
    • Vancouver

      Oliveira Junior ON de. Saliva indica a presença - ou não - do vírus COVID-19: novo biossensor detecta através de mudança de cor o vírus mesmo em início da contaminação. [Depoimento a Rui Sintra] [Internet]. Portal IFSC. 2022 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/saliva-indica-a-presenca-ou-nao-do-virus-covid-19-novo-biossensor-detecta-atraves-de-mudanca-de-cor-o-virus-mesmo-em-inicio-da-contaminacao/
  • Source: Canal YouTube Matheus Brito. Unidade: IFSC

    Subjects: NANOTECNOLOGIA, CIÊNCIA (ESTUDO E ENSINO;DISSEMINAÇÃO), VÍDEO EDUCATIVO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      OLIVEIRA JUNIOR, Osvaldo Novais de. Homem-Formiga e a nanotecnologia. Canal YouTube Matheus Brito. Presidente Prudente: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CCy-ecJ5i-Y. Acesso em: 11 jun. 2024. , 2022
    • APA

      Oliveira Junior, O. N. de. (2022). Homem-Formiga e a nanotecnologia. Canal YouTube Matheus Brito. Presidente Prudente: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=CCy-ecJ5i-Y
    • NLM

      Oliveira Junior ON de. Homem-Formiga e a nanotecnologia [Internet]. Canal YouTube Matheus Brito. 2022 ;05 no 2022[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=CCy-ecJ5i-Y
    • Vancouver

      Oliveira Junior ON de. Homem-Formiga e a nanotecnologia [Internet]. Canal YouTube Matheus Brito. 2022 ;05 no 2022[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=CCy-ecJ5i-Y
  • Source: Talanta. Unidade: IFSC

    Subjects: PROTEÍNAS (ESTUDO;PESQUISA), DIAGNÓSTICO CLÍNICO, ESPECTROSCOPIA, CORONAVIRUS, COVID-19

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SILVA, Patricia Bento da e GONÇALVES, Débora e OLIVEIRA JUNIOR, Osvaldo Novais de. Detection of SARS-CoV-2 virus via dynamic light scattering using antibody-gold nanoparticle bioconjugates against viral spike protein. Talanta, v. 243, p. 123355-1-123355-7, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2022.123355. Acesso em: 11 jun. 2024.
    • APA

      Silva, P. B. da, Gonçalves, D., & Oliveira Junior, O. N. de. (2022). Detection of SARS-CoV-2 virus via dynamic light scattering using antibody-gold nanoparticle bioconjugates against viral spike protein. Talanta, 243, 123355-1-123355-7. doi:10.1016/j.talanta.2022.123355
    • NLM

      Silva PB da, Gonçalves D, Oliveira Junior ON de. Detection of SARS-CoV-2 virus via dynamic light scattering using antibody-gold nanoparticle bioconjugates against viral spike protein [Internet]. Talanta. 2022 ; 243 123355-1-123355-7.[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2022.123355
    • Vancouver

      Silva PB da, Gonçalves D, Oliveira Junior ON de. Detection of SARS-CoV-2 virus via dynamic light scattering using antibody-gold nanoparticle bioconjugates against viral spike protein [Internet]. Talanta. 2022 ; 243 123355-1-123355-7.[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2022.123355
  • Source: Brazilian Journal of Physics. Unidade: IFSC

    Subjects: FILMES FINOS, DIELÉTRICOS, TRANSISTORES

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      GIACOMETTI, José Alberto e OLIVEIRA JUNIOR, Osvaldo Novais de e FARIA, Roberto Mendonça. Investigation of ferroelectricity and piezoelectricity in polar and non-polar polymers. Brazilian Journal of Physics, v. 52, n. 3, p. 73-1-73-12, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13538-022-01069-9. Acesso em: 11 jun. 2024.
    • APA

      Giacometti, J. A., Oliveira Junior, O. N. de, & Faria, R. M. (2022). Investigation of ferroelectricity and piezoelectricity in polar and non-polar polymers. Brazilian Journal of Physics, 52( 3), 73-1-73-12. doi:10.1007/s13538-022-01069-9
    • NLM

      Giacometti JA, Oliveira Junior ON de, Faria RM. Investigation of ferroelectricity and piezoelectricity in polar and non-polar polymers [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2022 ; 52( 3): 73-1-73-12.[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-022-01069-9
    • Vancouver

      Giacometti JA, Oliveira Junior ON de, Faria RM. Investigation of ferroelectricity and piezoelectricity in polar and non-polar polymers [Internet]. Brazilian Journal of Physics. 2022 ; 52( 3): 73-1-73-12.[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13538-022-01069-9

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