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  • Fonte: Phycology. Unidade: IQ

    Assuntos: ALGAS MARINHAS, COSMÉTICOS

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    • ABNT

      HEMPEL, Mariana de Sousa Santos e COLEPICOLO, Pio e VILLELA, Leonardo Zambotti. Macroalgae biorefinery for the cosmetic industry: basic concept, green technology, and safety guidelines. Phycology, v. 3, p. 211–241, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/phycology3010014. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Hempel, M. de S. S., Colepicolo, P., & Villela, L. Z. (2023). Macroalgae biorefinery for the cosmetic industry: basic concept, green technology, and safety guidelines. Phycology, 3, 211–241. doi:10.3390/phycology3010014
    • NLM

      Hempel M de SS, Colepicolo P, Villela LZ. Macroalgae biorefinery for the cosmetic industry: basic concept, green technology, and safety guidelines [Internet]. Phycology. 2023 ; 3 211–241.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.3390/phycology3010014
    • Vancouver

      Hempel M de SS, Colepicolo P, Villela LZ. Macroalgae biorefinery for the cosmetic industry: basic concept, green technology, and safety guidelines [Internet]. Phycology. 2023 ; 3 211–241.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.3390/phycology3010014
  • Fonte: Frontiers in Marine Science. Unidade: IQ

    Assuntos: METABÓLITOS, CARBOIDRATOS, PIGMENTOS, PROTEÍNAS, RHODOPHYTA

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    • ABNT

      PASQUALETTI, Cesar B et al. Variations on primary metabolites of the carrageenan-producing red algae Sarcopeltis skottsbergii from Chile and Sarcopeltis antarctica from Antarctic Peninsula. Frontiers in Marine Science, v. 10, p. 1-11 art. 1151332, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1151332. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Pasqualetti, C. B., Carvalho, M. A. M., Mansilla, A., Avila, M., Colepicolo, P., & Yokoya, N. S. (2023). Variations on primary metabolites of the carrageenan-producing red algae Sarcopeltis skottsbergii from Chile and Sarcopeltis antarctica from Antarctic Peninsula. Frontiers in Marine Science, 10, 1-11 art. 1151332. doi:10.3389/fmars.2023.1151332
    • NLM

      Pasqualetti CB, Carvalho MAM, Mansilla A, Avila M, Colepicolo P, Yokoya NS. Variations on primary metabolites of the carrageenan-producing red algae Sarcopeltis skottsbergii from Chile and Sarcopeltis antarctica from Antarctic Peninsula [Internet]. Frontiers in Marine Science. 2023 ; 10 1-11 art. 1151332.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1151332
    • Vancouver

      Pasqualetti CB, Carvalho MAM, Mansilla A, Avila M, Colepicolo P, Yokoya NS. Variations on primary metabolites of the carrageenan-producing red algae Sarcopeltis skottsbergii from Chile and Sarcopeltis antarctica from Antarctic Peninsula [Internet]. Frontiers in Marine Science. 2023 ; 10 1-11 art. 1151332.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1151332
  • Fonte: Agência FAPESP. Unidade: IQ

    Assuntos: COSMÉTICOS, MACROALGAS

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    • ABNT

      VILLELA, Leonardo Zambotti e HEMPEL, Mariana de Sousa Santos e COLEPICOLO, Pio. Tecnologias verdes já permitem o aproveitamento total de macroalgas pela indústria cosmética [Depoimento a Ricardo Muniz]. Agência FAPESP. São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://agencia.fapesp.br/tecnologias-verdes-ja-permitem-o-aproveitamento-total-de-macroalgas-pela-industria-cosmetica/41987. Acesso em: 28 maio 2024. , 2023
    • APA

      Villela, L. Z., Hempel, M. de S. S., & Colepicolo, P. (2023). Tecnologias verdes já permitem o aproveitamento total de macroalgas pela indústria cosmética [Depoimento a Ricardo Muniz]. Agência FAPESP. São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://agencia.fapesp.br/tecnologias-verdes-ja-permitem-o-aproveitamento-total-de-macroalgas-pela-industria-cosmetica/41987
    • NLM

      Villela LZ, Hempel M de SS, Colepicolo P. Tecnologias verdes já permitem o aproveitamento total de macroalgas pela indústria cosmética [Depoimento a Ricardo Muniz] [Internet]. Agência FAPESP. 2023 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://agencia.fapesp.br/tecnologias-verdes-ja-permitem-o-aproveitamento-total-de-macroalgas-pela-industria-cosmetica/41987
    • Vancouver

      Villela LZ, Hempel M de SS, Colepicolo P. Tecnologias verdes já permitem o aproveitamento total de macroalgas pela indústria cosmética [Depoimento a Ricardo Muniz] [Internet]. Agência FAPESP. 2023 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://agencia.fapesp.br/tecnologias-verdes-ja-permitem-o-aproveitamento-total-de-macroalgas-pela-industria-cosmetica/41987
  • Fonte: Journal of Photochemistry and Photobiology. Unidade: IQ

    Assuntos: ALGAS, CLOROPLASTOS, BIOTECNOLOGIA, PIGMENTOS

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    • ABNT

      MARTINS, Aline P e COLEPICOLO, Pio e YOKOYA, Nair Sumie. Concise review on seaweed photosynthesis: From physiological bases to biotechnological applications. Journal of Photochemistry and Photobiology, v. 16, p. 1-8 art. 100194, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jpap.2023.100194. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Martins, A. P., Colepicolo, P., & Yokoya, N. S. (2023). Concise review on seaweed photosynthesis: From physiological bases to biotechnological applications. Journal of Photochemistry and Photobiology, 16, 1-8 art. 100194. doi:10.1016/j.jpap.2023.100194
    • NLM

      Martins AP, Colepicolo P, Yokoya NS. Concise review on seaweed photosynthesis: From physiological bases to biotechnological applications [Internet]. Journal of Photochemistry and Photobiology. 2023 ; 16 1-8 art. 100194.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jpap.2023.100194
    • Vancouver

      Martins AP, Colepicolo P, Yokoya NS. Concise review on seaweed photosynthesis: From physiological bases to biotechnological applications [Internet]. Journal of Photochemistry and Photobiology. 2023 ; 16 1-8 art. 100194.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jpap.2023.100194
  • Fonte: Phycology. Unidade: IQ

    Assuntos: MACROALGAS, CÁDMIO, METABOLÔMICA

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    • ABNT

      MOTTA, Luiza Araujo et al. Metabolome of cadmium stressed Gracilaria caudata (Rhodophyta). Phycology, v. 3, p. 255–269, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/phycology3020016. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Motta, L. A., Lima, C. A., Vilella, L. Z., & Colepicolo, P. (2023). Metabolome of cadmium stressed Gracilaria caudata (Rhodophyta). Phycology, 3, 255–269. doi:10.3390/phycology3020016
    • NLM

      Motta LA, Lima CA, Vilella LZ, Colepicolo P. Metabolome of cadmium stressed Gracilaria caudata (Rhodophyta) [Internet]. Phycology. 2023 ; 3 255–269.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.3390/phycology3020016
    • Vancouver

      Motta LA, Lima CA, Vilella LZ, Colepicolo P. Metabolome of cadmium stressed Gracilaria caudata (Rhodophyta) [Internet]. Phycology. 2023 ; 3 255–269.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.3390/phycology3020016
  • Fonte: Fitoterapia. Unidade: IQ

    Assuntos: ANTIOXIDANTES, METABOLÔMICA

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    • ABNT

      RIBEIRO, Luiz A. F et al. Bioactive compounds from Vellozia pyrantha AAConc: a metabolomics and multivariate statistical analysis approach. Fitoterapia, v. 17, p. 1-11 art. 105686, 2023Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1016/j.fitote.2023.105686. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Ribeiro, L. A. F., Santos, I. B. F. dos, Ferraz, C. G., Souza Neta, L. C. de, Silva, V. R., Santos, L. de S., et al. (2023). Bioactive compounds from Vellozia pyrantha AAConc: a metabolomics and multivariate statistical analysis approach. Fitoterapia, 17, 1-11 art. 105686. doi:10.1016/j.fitote.2023.105686
    • NLM

      Ribeiro LAF, Santos IBF dos, Ferraz CG, Souza Neta LC de, Silva VR, Santos L de S, Bezerra DP, Soares MBP, Villela LZ, Colepicolo P, Ferreira AG, Araújo FM, Ribeiro PR. Bioactive compounds from Vellozia pyrantha AAConc: a metabolomics and multivariate statistical analysis approach [Internet]. Fitoterapia. 2023 ; 17 1-11 art. 105686.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.fitote.2023.105686
    • Vancouver

      Ribeiro LAF, Santos IBF dos, Ferraz CG, Souza Neta LC de, Silva VR, Santos L de S, Bezerra DP, Soares MBP, Villela LZ, Colepicolo P, Ferreira AG, Araújo FM, Ribeiro PR. Bioactive compounds from Vellozia pyrantha AAConc: a metabolomics and multivariate statistical analysis approach [Internet]. Fitoterapia. 2023 ; 17 1-11 art. 105686.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.fitote.2023.105686
  • Fonte: Canal Youtube Agência FAPESP. Unidade: IQ

    Assuntos: GENOMAS, RHODOPHYTA

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    • ABNT

      SETUBAL, João Carlos e COLEPICOLO, Pio. O genoma da alga vermelha. Canal Youtube Agência FAPESP. São Paulo: FAPESP. Disponível em: https://agencia.fapesp.br/videos/#aMEaZCxNWyA. Acesso em: 28 maio 2024. , 2022
    • APA

      Setubal, J. C., & Colepicolo, P. (2022). O genoma da alga vermelha. Canal Youtube Agência FAPESP. São Paulo: FAPESP. Recuperado de https://agencia.fapesp.br/videos/#aMEaZCxNWyA
    • NLM

      Setubal JC, Colepicolo P. O genoma da alga vermelha [Internet]. Canal Youtube Agência FAPESP. 2022 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://agencia.fapesp.br/videos/#aMEaZCxNWyA
    • Vancouver

      Setubal JC, Colepicolo P. O genoma da alga vermelha [Internet]. Canal Youtube Agência FAPESP. 2022 ;[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://agencia.fapesp.br/videos/#aMEaZCxNWyA
  • Fonte: Phytomedicine Plus. Unidade: IQ

    Assuntos: ALGAS MARINHAS, ADENOCARCINOMA, GLIOMA

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    • ABNT

      SOUZA, Priscila Oliveira de et al. Bioprospecting of new Antarctic seaweed selective antitumor molecules: chemical characterization and in vitro analysis. Phytomedicine Plus, v. 2, p. 1-9 art. 100246, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.phyplu.2022.100246. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Souza, P. O. de, Silva, F. A., Frozza, C. O. da S., Frassini, R., Ely, M. R., Santos, M. A. Z. dos, et al. (2022). Bioprospecting of new Antarctic seaweed selective antitumor molecules: chemical characterization and in vitro analysis. Phytomedicine Plus, 2, 1-9 art. 100246. doi:10.1016/j.phyplu.2022.100246
    • NLM

      Souza PO de, Silva FA, Frozza CO da S, Frassini R, Ely MR, Santos MAZ dos, Freitag RA, Colepicolo P, Pereira CMP de, Braganhol E. Bioprospecting of new Antarctic seaweed selective antitumor molecules: chemical characterization and in vitro analysis [Internet]. Phytomedicine Plus. 2022 ; 2 1-9 art. 100246.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.phyplu.2022.100246
    • Vancouver

      Souza PO de, Silva FA, Frozza CO da S, Frassini R, Ely MR, Santos MAZ dos, Freitag RA, Colepicolo P, Pereira CMP de, Braganhol E. Bioprospecting of new Antarctic seaweed selective antitumor molecules: chemical characterization and in vitro analysis [Internet]. Phytomedicine Plus. 2022 ; 2 1-9 art. 100246.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.phyplu.2022.100246
  • Fonte: Marine Drugs. Unidades: BIOTECNOLOGIA, IQ, IME

    Assuntos: SESQUITERPENOS, ALGAS, CHUMBO, ESQUISTOSSOMOSE, PRODUTOS NATURAIS, TERPENOS, SCHISTOSOMA MANSONI, LARVICIDAS

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    • ABNT

      SANTOS, Guilherme Senna dos et al. Algal-derived halogenated Sesquiterpenes from Laurencia dendroidea as lead compounds in schistosomiasis environmental control. Marine Drugs, v. 20, p. 1-10 art. 111, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/md20020111. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Santos, G. S. dos, Miyasato, P. A., Stein, E. M., Colepicolo, P., Wright, A. D., Pereira, C. A. de B., et al. (2022). Algal-derived halogenated Sesquiterpenes from Laurencia dendroidea as lead compounds in schistosomiasis environmental control. Marine Drugs, 20, 1-10 art. 111. doi:10.3390/md20020111
    • NLM

      Santos GS dos, Miyasato PA, Stein EM, Colepicolo P, Wright AD, Pereira CA de B, Falkenberg M, Nakano E. Algal-derived halogenated Sesquiterpenes from Laurencia dendroidea as lead compounds in schistosomiasis environmental control [Internet]. Marine Drugs. 2022 ; 20 1-10 art. 111.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.3390/md20020111
    • Vancouver

      Santos GS dos, Miyasato PA, Stein EM, Colepicolo P, Wright AD, Pereira CA de B, Falkenberg M, Nakano E. Algal-derived halogenated Sesquiterpenes from Laurencia dendroidea as lead compounds in schistosomiasis environmental control [Internet]. Marine Drugs. 2022 ; 20 1-10 art. 111.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.3390/md20020111
  • Fonte: Natural Product Research. Unidades: IQ, FCFRP

    Assuntos: LEISHMANIOSE CUTÂNEA, MACROALGAS, PRODUTOS NATURAIS

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    • ABNT

      CLEMENTINO, Leandro da Costa et al. The antileishmanial activity of the antarctic brown alga Ascoseira mirabilis Skottsberg. Natural Product Research, v. 35, n. 23, p. 5470-5474, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/14786419.2020.1782403. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Clementino, L. da C., Oda, F. B., Teixeira, T. R., Tavares, R. S. N., Colepicolo, P., Santos, A. G. dos, et al. (2021). The antileishmanial activity of the antarctic brown alga Ascoseira mirabilis Skottsberg. Natural Product Research, 35( 23), 5470-5474. doi:10.1080/14786419.2020.1782403
    • NLM

      Clementino L da C, Oda FB, Teixeira TR, Tavares RSN, Colepicolo P, Santos AG dos, Debonsi HM, Graminha MAS. The antileishmanial activity of the antarctic brown alga Ascoseira mirabilis Skottsberg [Internet]. Natural Product Research. 2021 ; 35( 23): 5470-5474.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1080/14786419.2020.1782403
    • Vancouver

      Clementino L da C, Oda FB, Teixeira TR, Tavares RSN, Colepicolo P, Santos AG dos, Debonsi HM, Graminha MAS. The antileishmanial activity of the antarctic brown alga Ascoseira mirabilis Skottsberg [Internet]. Natural Product Research. 2021 ; 35( 23): 5470-5474.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1080/14786419.2020.1782403
  • Fonte: Marine Biotechnology. Unidades: FCF, IQ, FCFRP

    Assuntos: PENICILLIUM, FUNGOS, PELE ARTIFICIAL, METABÓLITOS

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    • ABNT

      TEIXEIRA, Thaiz Rodrigues et al. In vitro evaluation of the photoprotective potential of quinolinic alkaloids isolated from the Antarctic marine fungus Penicillium echinulatum for topical use. Marine Biotechnology, v. 23, n. 3, p. 357–372, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10126-021-10030-x. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Teixeira, T. R., Rangel, K. C., Tavares, R. S. N., Kawakami, C. M., Santos, G. S. dos, Maria-Engler, S. S., et al. (2021). In vitro evaluation of the photoprotective potential of quinolinic alkaloids isolated from the Antarctic marine fungus Penicillium echinulatum for topical use. Marine Biotechnology, 23( 3), 357–372. doi:10.1007/s10126-021-10030-x
    • NLM

      Teixeira TR, Rangel KC, Tavares RSN, Kawakami CM, Santos GS dos, Maria-Engler SS, Colepicolo P, Gaspar LR, Debonsi HM. In vitro evaluation of the photoprotective potential of quinolinic alkaloids isolated from the Antarctic marine fungus Penicillium echinulatum for topical use [Internet]. Marine Biotechnology. 2021 ; 23( 3): 357–372.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10126-021-10030-x
    • Vancouver

      Teixeira TR, Rangel KC, Tavares RSN, Kawakami CM, Santos GS dos, Maria-Engler SS, Colepicolo P, Gaspar LR, Debonsi HM. In vitro evaluation of the photoprotective potential of quinolinic alkaloids isolated from the Antarctic marine fungus Penicillium echinulatum for topical use [Internet]. Marine Biotechnology. 2021 ; 23( 3): 357–372.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10126-021-10030-x
  • Fonte: Limnology and Oceanography. Unidades: IO, CEBIMAR, IQ

    Assuntos: BIOMARCADORES, RECIFES DE CORAIS

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    • ABNT

      PUPIER, Chloé Alexandra et al. Lipid biomarkers reveal the trophic plasticity of octocorals along a depth gradient. Limnology and Oceanography, v. 66, p. 2078–2087, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/lno.11746. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Pupier, C. A., Mies, M., Fine, M., Francini Filho, R. B., Brandini, F. P., Villela, L. Z., et al. (2021). Lipid biomarkers reveal the trophic plasticity of octocorals along a depth gradient. Limnology and Oceanography, 66, 2078–2087. doi:10.1002/lno.11746
    • NLM

      Pupier CA, Mies M, Fine M, Francini Filho RB, Brandini FP, Villela LZ, Colepicolo P, Pagès CF. Lipid biomarkers reveal the trophic plasticity of octocorals along a depth gradient [Internet]. Limnology and Oceanography. 2021 ; 66 2078–2087.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1002/lno.11746
    • Vancouver

      Pupier CA, Mies M, Fine M, Francini Filho RB, Brandini FP, Villela LZ, Colepicolo P, Pagès CF. Lipid biomarkers reveal the trophic plasticity of octocorals along a depth gradient [Internet]. Limnology and Oceanography. 2021 ; 66 2078–2087.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1002/lno.11746
  • Fonte: Fod Chemistry. Unidade: IQ

    Assuntos: QUIMIOMETRIA, METABÓLITOS, PLANTAS MEDICINAIS, METABOLÔMICA

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

      CARVALHO, Fernanda V et al. Combination of a multiplatform metabolite profiling approach and chemometrics as a powerful strategy to identify bioactive metabolites in Lepidium meyenii (Peruvian maca). Fod Chemistry, v. 364, p. 1-11 art. 130453 , 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.130453. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Carvalho, F. V., Santana, L. F., Silva, V. D. A. da, Costa, S. L., Villelae, L. Z., Colepicolo, P., et al. (2021). Combination of a multiplatform metabolite profiling approach and chemometrics as a powerful strategy to identify bioactive metabolites in Lepidium meyenii (Peruvian maca). Fod Chemistry, 364, 1-11 art. 130453 . doi:10.1016/j.foodchem.2021.130453
    • NLM

      Carvalho FV, Santana LF, Silva VDA da, Costa SL, Villelae LZ, Colepicolo P, Ferraz CG, Ribeiro PR. Combination of a multiplatform metabolite profiling approach and chemometrics as a powerful strategy to identify bioactive metabolites in Lepidium meyenii (Peruvian maca) [Internet]. Fod Chemistry. 2021 ; 364 1-11 art. 130453 .[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.130453
    • Vancouver

      Carvalho FV, Santana LF, Silva VDA da, Costa SL, Villelae LZ, Colepicolo P, Ferraz CG, Ribeiro PR. Combination of a multiplatform metabolite profiling approach and chemometrics as a powerful strategy to identify bioactive metabolites in Lepidium meyenii (Peruvian maca) [Internet]. Fod Chemistry. 2021 ; 364 1-11 art. 130453 .[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.130453
  • Fonte: Polar Biology. Unidades: IQ, IB

    Assuntos: MACROALGAS, METABÓLITOS SECUNDÁRIOS, HIDRÓLISE

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

      SANTI, Ivandra Ignês de et al. Sterols in red macroalgae from Antarctica: extraction and quantification by gas chromatography–mass spectrometry. Polar Biology, v. 44, p. 987–995, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00300-021-02853-0. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Santi, I. I. de, Pacheco, B. S., Venzke, D., Freitag, R. A., Almeida, L. S. de, Colepicolo, P., et al. (2021). Sterols in red macroalgae from Antarctica: extraction and quantification by gas chromatography–mass spectrometry. Polar Biology, 44, 987–995. doi:10.1007/s00300-021-02853-0
    • NLM

      Santi II de, Pacheco BS, Venzke D, Freitag RA, Almeida LS de, Colepicolo P, Fujii MT, Dias D, Pereira CMP. Sterols in red macroalgae from Antarctica: extraction and quantification by gas chromatography–mass spectrometry [Internet]. Polar Biology. 2021 ; 44 987–995.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00300-021-02853-0
    • Vancouver

      Santi II de, Pacheco BS, Venzke D, Freitag RA, Almeida LS de, Colepicolo P, Fujii MT, Dias D, Pereira CMP. Sterols in red macroalgae from Antarctica: extraction and quantification by gas chromatography–mass spectrometry [Internet]. Polar Biology. 2021 ; 44 987–995.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00300-021-02853-0
  • Fonte: Food Chemistry. Unidade: IQ

    Assuntos: METABÓLITOS, QUIMIOMETRIA, FLAVONOIDES, PLANTAS MEDICINAIS, METABOLÔMICA

    Acesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      HORA, Natan R.S. da et al. Identification of bioactive metabolites from corn silk extracts by a combination of metabolite profiling, univariate statistical analysis and chemometrics. Food Chemistry, v. 365, p. 1-9 art. 130479, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.130479. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Hora, N. R. S. da, Santana, L. F., Silva, V. D. A. da, Costa, S. L., Villela, L. Z., Colepicolo, P., et al. (2021). Identification of bioactive metabolites from corn silk extracts by a combination of metabolite profiling, univariate statistical analysis and chemometrics. Food Chemistry, 365, 1-9 art. 130479. doi:10.1016/j.foodchem.2021.130479
    • NLM

      Hora NRS da, Santana LF, Silva VDA da, Costa SL, Villela LZ, Colepicolo P, Ferraz CG, Ribeiro PR. Identification of bioactive metabolites from corn silk extracts by a combination of metabolite profiling, univariate statistical analysis and chemometrics [Internet]. Food Chemistry. 2021 ; 365 1-9 art. 130479.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.130479
    • Vancouver

      Hora NRS da, Santana LF, Silva VDA da, Costa SL, Villela LZ, Colepicolo P, Ferraz CG, Ribeiro PR. Identification of bioactive metabolites from corn silk extracts by a combination of metabolite profiling, univariate statistical analysis and chemometrics [Internet]. Food Chemistry. 2021 ; 365 1-9 art. 130479.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.130479
  • Fonte: Marine Drugs. Unidades: BIOTECNOLOGIA, IQ

    Assuntos: MACROALGAS, ESQUISTOSSOMOSE, SESQUITERPENOS, METABOLÔMICA

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    • ABNT

      STEIN, Erika Mattos et al. The prospective use of Brazilian marine macroalgae in schistosomiasis control. Marine Drugs, v. 19, p. 1-16 art. 234, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/md19050234. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Stein, E. M., Tajú, S. G., Miyasato, P. A., Freitas, R. P. de, Tallarico, L. de F., Santos, G. S. dos, et al. (2021). The prospective use of Brazilian marine macroalgae in schistosomiasis control. Marine Drugs, 19, 1-16 art. 234. doi:10.3390/md19050234
    • NLM

      Stein EM, Tajú SG, Miyasato PA, Freitas RP de, Tallarico L de F, Santos GS dos, Luiz GLF, Rofatto HK, Silva FNV da, Colepicolo P, Macedo AL, Carollo CA, Nakano E. The prospective use of Brazilian marine macroalgae in schistosomiasis control [Internet]. Marine Drugs. 2021 ; 19 1-16 art. 234.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.3390/md19050234
    • Vancouver

      Stein EM, Tajú SG, Miyasato PA, Freitas RP de, Tallarico L de F, Santos GS dos, Luiz GLF, Rofatto HK, Silva FNV da, Colepicolo P, Macedo AL, Carollo CA, Nakano E. The prospective use of Brazilian marine macroalgae in schistosomiasis control [Internet]. Marine Drugs. 2021 ; 19 1-16 art. 234.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.3390/md19050234
  • Fonte: Chemistry and Biodiversity. Unidade: IQ

    Assuntos: METABOLÔMICA, PLANTAS MEDICINAIS, ANÁLISE MULTIVARIADA, ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO

    PrivadoAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      FARIAS, Caroline de S et al. HPLC-HRMS-based metabolite profiling and chemometrics: a powerful approach to identify bioactive compounds from Abarema cochliacarpos. Chemistry and Biodiversity, v. 18, n. 5, p. 1-13 art. e2100055, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/cbdv.202100055. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Farias, C. de S., Cerqueira, M. D. de, Colepicolo, P., Villela, L. Z., Fernandez, L. G., & Ribeiro, P. R. (2021). HPLC-HRMS-based metabolite profiling and chemometrics: a powerful approach to identify bioactive compounds from Abarema cochliacarpos. Chemistry and Biodiversity, 18( 5), 1-13 art. e2100055. doi:10.1002/cbdv.202100055
    • NLM

      Farias C de S, Cerqueira MD de, Colepicolo P, Villela LZ, Fernandez LG, Ribeiro PR. HPLC-HRMS-based metabolite profiling and chemometrics: a powerful approach to identify bioactive compounds from Abarema cochliacarpos [Internet]. Chemistry and Biodiversity. 2021 ; 18( 5): 1-13 art. e2100055.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1002/cbdv.202100055
    • Vancouver

      Farias C de S, Cerqueira MD de, Colepicolo P, Villela LZ, Fernandez LG, Ribeiro PR. HPLC-HRMS-based metabolite profiling and chemometrics: a powerful approach to identify bioactive compounds from Abarema cochliacarpos [Internet]. Chemistry and Biodiversity. 2021 ; 18( 5): 1-13 art. e2100055.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1002/cbdv.202100055
  • Fonte: Brazilian Journal of Microbiology. Unidade: IQ

    Assuntos: MACROALGAS, ANTIOXIDANTES, METABÓLITOS, FITOQUÍMICA

    PrivadoAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      BERNEIRA, Lucas Moraes et al. Bioactivity and composition of lipophilic metabolites extracted from Antarctic macroalgae. Brazilian Journal of Microbiology, v. 52, p. 1275–1285, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007*2Fs42770-021-00475-6. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Berneira, L. M., Santi, I. I. de, Silva, C. C. da, Venzke, D., Colepicolo, P., Vaucher, R. de A., et al. (2021). Bioactivity and composition of lipophilic metabolites extracted from Antarctic macroalgae. Brazilian Journal of Microbiology, 52, 1275–1285. doi:10.1007%2Fs42770-021-00475-6
    • NLM

      Berneira LM, Santi II de, Silva CC da, Venzke D, Colepicolo P, Vaucher R de A, Santos MAZ dos, Pereira CMP de. Bioactivity and composition of lipophilic metabolites extracted from Antarctic macroalgae [Internet]. Brazilian Journal of Microbiology. 2021 ; 52 1275–1285.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007*2Fs42770-021-00475-6
    • Vancouver

      Berneira LM, Santi II de, Silva CC da, Venzke D, Colepicolo P, Vaucher R de A, Santos MAZ dos, Pereira CMP de. Bioactivity and composition of lipophilic metabolites extracted from Antarctic macroalgae [Internet]. Brazilian Journal of Microbiology. 2021 ; 52 1275–1285.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007*2Fs42770-021-00475-6
  • Fonte: Chemical Papers. Unidades: IQ, FCF

    Assuntos: METABOLÔMICA, PLANTAS MEDICINAIS

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

      BATISTA, Danilo et al. Piper anisum as a promising new source of bioactive metabolites. Chemical Papers, v. 74, p. 1505-1515, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11696-019-01004-4. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Batista, D., Campos, P., Silva, V. R., Santos, L. de S., Bezerra, D. P., SoaresMilena B. P,, et al. (2020). Piper anisum as a promising new source of bioactive metabolites. Chemical Papers, 74, 1505-1515. doi:10.1007/s11696-019-01004-4
    • NLM

      Batista D, Campos P, Silva VR, Santos L de S, Bezerra DP, SoaresMilena B. P, Colepicolo P, Villela LZ, Pinto E, Araújo FM, Martins D, Luzimar G. Fernandez, Ligterink W, Canuto GAB, Cerqueira MD de, Ribeiro PR. Piper anisum as a promising new source of bioactive metabolites [Internet]. Chemical Papers. 2020 ; 74 1505-1515.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11696-019-01004-4
    • Vancouver

      Batista D, Campos P, Silva VR, Santos L de S, Bezerra DP, SoaresMilena B. P, Colepicolo P, Villela LZ, Pinto E, Araújo FM, Martins D, Luzimar G. Fernandez, Ligterink W, Canuto GAB, Cerqueira MD de, Ribeiro PR. Piper anisum as a promising new source of bioactive metabolites [Internet]. Chemical Papers. 2020 ; 74 1505-1515.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11696-019-01004-4
  • Fonte: Cellulose. Unidade: IQ

    Assuntos: CELULOSE, BIOMASSA, ALGAS

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

      PANIZ, Oscar Giordani et al. Cellulosic material obtained from Antarctic algae biomass. Cellulose, v. 27, p. 113–126, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10570-019-02794-2. Acesso em: 28 maio 2024.
    • APA

      Paniz, O. G., Pereira, C. M. P., Pacheco, B. S., Wolke, S. I., Maron, G. K., Mansilla, A., et al. (2020). Cellulosic material obtained from Antarctic algae biomass. Cellulose, 27, 113–126. doi:10.1007/s10570-019-02794-2
    • NLM

      Paniz OG, Pereira CMP, Pacheco BS, Wolke SI, Maron GK, Mansilla A, Colepicolo P, Orlandi MO, Osorio AG, Carreno NLV. Cellulosic material obtained from Antarctic algae biomass [Internet]. Cellulose. 2020 ; 27 113–126.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-019-02794-2
    • Vancouver

      Paniz OG, Pereira CMP, Pacheco BS, Wolke SI, Maron GK, Mansilla A, Colepicolo P, Orlandi MO, Osorio AG, Carreno NLV. Cellulosic material obtained from Antarctic algae biomass [Internet]. Cellulose. 2020 ; 27 113–126.[citado 2024 maio 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-019-02794-2

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