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  • Fonte: Journal of Chemical Information and Modeling. Unidades: IQ, IFSC

    Assuntos: CRISTALOGRAFIA, PEPTÍDEOS, PROTEÍNAS, LIGANTES

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    • ABNT

      VELDMAN, Wayde et al. Differences in gluco and galacto substrate-binding interactions in a dual 6Pβ-Glucosidase/6Pβ-Galactosidase glycoside hydrolase 1 enzyme from Bacillus licheniformis. Journal of Chemical Information and Modeling, v. 61, n. 9, p. 4554-4570, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.jcim.1c00413. Acesso em: 03 jul. 2024.
    • APA

      Veldman, W., Liberato, M. V., Souza, V. P., Almeida, V. M., Marana, S. R., Bishop, O. T., & Polikarpov, I. (2021). Differences in gluco and galacto substrate-binding interactions in a dual 6Pβ-Glucosidase/6Pβ-Galactosidase glycoside hydrolase 1 enzyme from Bacillus licheniformis. Journal of Chemical Information and Modeling, 61( 9), 4554-4570. doi:10.1021/acs.jcim.1c00413
    • NLM

      Veldman W, Liberato MV, Souza VP, Almeida VM, Marana SR, Bishop OT, Polikarpov I. Differences in gluco and galacto substrate-binding interactions in a dual 6Pβ-Glucosidase/6Pβ-Galactosidase glycoside hydrolase 1 enzyme from Bacillus licheniformis [Internet]. Journal of Chemical Information and Modeling. 2021 ; 61( 9): 4554-4570.[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jcim.1c00413
    • Vancouver

      Veldman W, Liberato MV, Souza VP, Almeida VM, Marana SR, Bishop OT, Polikarpov I. Differences in gluco and galacto substrate-binding interactions in a dual 6Pβ-Glucosidase/6Pβ-Galactosidase glycoside hydrolase 1 enzyme from Bacillus licheniformis [Internet]. Journal of Chemical Information and Modeling. 2021 ; 61( 9): 4554-4570.[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jcim.1c00413
  • Fonte: Agência FAPESP. Unidade: IFSC

    Assuntos: NEOPLASIAS, PELE, TERAPIA A LASER

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      KURACHI, Cristina e ZHEN, Gang e BITEGHE, Fleury Augustin Nsole. Tecnologia inovadora para tratar câncer de pele poderá ser adotada pelo SUS. [Depoimento a Elton Alisson]. Agência FAPESP. São Paulo: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: agencia.fapesp.br/tecnologia-inovadora-para-tratar-cancer-de-pele-podera-ser-adotada-pelo-sus/30184/. Acesso em: 03 jul. 2024. , 2019
    • APA

      Kurachi, C., Zhen, G., & Biteghe, F. A. N. (2019). Tecnologia inovadora para tratar câncer de pele poderá ser adotada pelo SUS. [Depoimento a Elton Alisson]. Agência FAPESP. São Paulo: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de agencia.fapesp.br/tecnologia-inovadora-para-tratar-cancer-de-pele-podera-ser-adotada-pelo-sus/30184/
    • NLM

      Kurachi C, Zhen G, Biteghe FAN. Tecnologia inovadora para tratar câncer de pele poderá ser adotada pelo SUS. [Depoimento a Elton Alisson] [Internet]. Agência FAPESP. 2019 ;[citado 2024 jul. 03 ] Available from: agencia.fapesp.br/tecnologia-inovadora-para-tratar-cancer-de-pele-podera-ser-adotada-pelo-sus/30184/
    • Vancouver

      Kurachi C, Zhen G, Biteghe FAN. Tecnologia inovadora para tratar câncer de pele poderá ser adotada pelo SUS. [Depoimento a Elton Alisson] [Internet]. Agência FAPESP. 2019 ;[citado 2024 jul. 03 ] Available from: agencia.fapesp.br/tecnologia-inovadora-para-tratar-cancer-de-pele-podera-ser-adotada-pelo-sus/30184/
  • Fonte: ACS Applied Materials and Interfaces. Unidade: IFSC

    Assuntos: ESCHERICHIA COLI, RESISTÊNCIA MICROBIANA ÀS DROGAS, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      UGWUJA, Chidinma G. et al. Visible-light-mediated photodynamic water disinfection @ bimetallic-doped hybrid clay nanocomposites. ACS Applied Materials and Interfaces, v. 11, n. 28, p. 25483-25494 + S1-S11, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsami.9b01212. Acesso em: 03 jul. 2024.
    • APA

      Ugwuja, C. G., Adelowo, O. O., Ogunlaja, A., Omorogie, M. O., Olukanni, O. D., Ikhimiukor, O. O., et al. (2019). Visible-light-mediated photodynamic water disinfection @ bimetallic-doped hybrid clay nanocomposites. ACS Applied Materials and Interfaces, 11( 28), 25483-25494 + S1-S11. doi:10.1021/acsami.9b01212
    • NLM

      Ugwuja CG, Adelowo OO, Ogunlaja A, Omorogie MO, Olukanni OD, Ikhimiukor OO, Iermak I, Kolawole GA, Guenter C, Taubert A, Bodede O, Moodley R, Inada NM, de Camargo ASS, Unuabonah EI. Visible-light-mediated photodynamic water disinfection @ bimetallic-doped hybrid clay nanocomposites [Internet]. ACS Applied Materials and Interfaces. 2019 ; 11( 28): 25483-25494 + S1-S11.[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsami.9b01212
    • Vancouver

      Ugwuja CG, Adelowo OO, Ogunlaja A, Omorogie MO, Olukanni OD, Ikhimiukor OO, Iermak I, Kolawole GA, Guenter C, Taubert A, Bodede O, Moodley R, Inada NM, de Camargo ASS, Unuabonah EI. Visible-light-mediated photodynamic water disinfection @ bimetallic-doped hybrid clay nanocomposites [Internet]. ACS Applied Materials and Interfaces. 2019 ; 11( 28): 25483-25494 + S1-S11.[citado 2024 jul. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsami.9b01212

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