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Manual de fisiologia vegetal: fisiologia da produção de cultivos. . Piracicaba, SP: ESALQ-USP. Disponível em: https://www.livrosabertos.abcd.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/1515/1380/5393. Acesso em: 13 dez. 2025. , 2025
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Manual de fisiologia vegetal: fisiologia da produção de cultivos. (2025). Manual de fisiologia vegetal: fisiologia da produção de cultivos. Piracicaba, SP: ESALQ-USP. doi:10.11606/9786587391779
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Manual de fisiologia vegetal: fisiologia da produção de cultivos [Internet]. 2025 ;[citado 2025 dez. 13 ] Available from: https://www.livrosabertos.abcd.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/1515/1380/5393
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Manual de fisiologia vegetal: fisiologia da produção de cultivos [Internet]. 2025 ;[citado 2025 dez. 13 ] Available from: https://www.livrosabertos.abcd.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/1515/1380/5393
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CASTRO, Paulo Roberto de Camargo e e KLUGE, Ricardo Alfredo e SALIB, Natália Couto. Manual de fisiologia vegetal: fisiologia da produção de cultivos [Prefácio]. Manual de fisiologia vegetal : fisiologia da produção de cultivos. Piracicaba, SP: ESALQ-USP. Disponível em: https://www.livrosabertos.abcd.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/1515/1380/5393. Acesso em: 13 dez. 2025. , 2025
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Castro, P. R. de C. e, Kluge, R. A., & Salib, N. C. (2025). Manual de fisiologia vegetal: fisiologia da produção de cultivos [Prefácio]. Manual de fisiologia vegetal : fisiologia da produção de cultivos. Piracicaba, SP: ESALQ-USP. doi:10.11606/9786587391779
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Castro PR de C e, Kluge RA, Salib NC. Manual de fisiologia vegetal: fisiologia da produção de cultivos [Prefácio] [Internet]. Manual de fisiologia vegetal : fisiologia da produção de cultivos. 2025 ;2 : il[citado 2025 dez. 13 ] Available from: https://www.livrosabertos.abcd.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/1515/1380/5393
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Castro PR de C e, Kluge RA, Salib NC. Manual de fisiologia vegetal: fisiologia da produção de cultivos [Prefácio] [Internet]. Manual de fisiologia vegetal : fisiologia da produção de cultivos. 2025 ;2 : il[citado 2025 dez. 13 ] Available from: https://www.livrosabertos.abcd.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/1515/1380/5393
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TEODORO, Iêdo Peroba de Oliveira. Efeito da fotoproteção e do regime hídrico no crescimento, fisiologia e produtividade da cana-de-açúcar. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11152/tde-04042025-145948/. Acesso em: 13 dez. 2025.
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Teodoro, I. P. de O. (2025). Efeito da fotoproteção e do regime hídrico no crescimento, fisiologia e produtividade da cana-de-açúcar (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Piracicaba. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11152/tde-04042025-145948/
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Teodoro IP de O. Efeito da fotoproteção e do regime hídrico no crescimento, fisiologia e produtividade da cana-de-açúcar [Internet]. 2025 ;[citado 2025 dez. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11152/tde-04042025-145948/
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Teodoro IP de O. Efeito da fotoproteção e do regime hídrico no crescimento, fisiologia e produtividade da cana-de-açúcar [Internet]. 2025 ;[citado 2025 dez. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11152/tde-04042025-145948/
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SILVA, Viviane Bezerra da e ALMEIDA-BEZERRA, José Weverton e FURLAN, Cláudia Maria. Chemical composition, antibacterial potential, and toxicity of the extracts from the stem bark of Hancornia speciosa Gomes (Apocynaceae). Journal of Ethnopharmacology, v. 335, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jep.2024.118631. Acesso em: 13 dez. 2025.
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Silva, V. B. da, Almeida-Bezerra, J. W., & Furlan, C. M. (2025). Chemical composition, antibacterial potential, and toxicity of the extracts from the stem bark of Hancornia speciosa Gomes (Apocynaceae). Journal of Ethnopharmacology, 335. doi:10.1016/j.jep.2024.118631
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Silva VB da, Almeida-Bezerra JW, Furlan CM. Chemical composition, antibacterial potential, and toxicity of the extracts from the stem bark of Hancornia speciosa Gomes (Apocynaceae) [Internet]. Journal of Ethnopharmacology. 2025 ; 335[citado 2025 dez. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jep.2024.118631
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SILVA, Felipe Alexsander Rodrigues da et al. Changes in the sap proteome of Eucalyptus grandis and Eucalyptus urophylla plants grown at elevated CO2 atmosphere. Brazilian Journal of Botany, v. 48, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s40415-025-01085-4. Acesso em: 13 dez. 2025.
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Silva, F. A. R. da, Carvalho, L. A. L. de, Grandis, A., Buckeridge, M., & Balbuena, T. S. (2025). Changes in the sap proteome of Eucalyptus grandis and Eucalyptus urophylla plants grown at elevated CO2 atmosphere. Brazilian Journal of Botany, 48. doi:10.1007/s40415-025-01085-4
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Silva FAR da, Carvalho LAL de, Grandis A, Buckeridge M, Balbuena TS. Changes in the sap proteome of Eucalyptus grandis and Eucalyptus urophylla plants grown at elevated CO2 atmosphere [Internet]. Brazilian Journal of Botany. 2025 ; 48[citado 2025 dez. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s40415-025-01085-4
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SANTOS, Augusto Leonardo dos et al. Insights into PUFA and oxylipin production from incubation of Aspergillus novoparasiticus in sugarcane juice. Food Chemistry, v. 473, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2025.143051. Acesso em: 13 dez. 2025.
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Santos, A. L. dos, Ferreira, M. J. P., Sartorelli, P., Silva, J. J. da, Iamanaka, B. T., Frisvad, J. C., & Taniwaki, M. H. (2025). Insights into PUFA and oxylipin production from incubation of Aspergillus novoparasiticus in sugarcane juice. Food Chemistry, 473. doi:10.1016/j.foodchem.2025.143051
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Santos AL dos, Ferreira MJP, Sartorelli P, Silva JJ da, Iamanaka BT, Frisvad JC, Taniwaki MH. Insights into PUFA and oxylipin production from incubation of Aspergillus novoparasiticus in sugarcane juice [Internet]. Food Chemistry. 2025 ; 473[citado 2025 dez. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2025.143051
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Santos AL dos, Ferreira MJP, Sartorelli P, Silva JJ da, Iamanaka BT, Frisvad JC, Taniwaki MH. Insights into PUFA and oxylipin production from incubation of Aspergillus novoparasiticus in sugarcane juice [Internet]. Food Chemistry. 2025 ; 473[citado 2025 dez. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2025.143051
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BARNA, Bianca e FERREIRA, Marcelo José Pena. Endophytic Fungi of Calea pinnatifida (Asteraceae): Dereplication of Crude Extracts, Antimicrobial Properties, and Identification of New Tetronic Acid Derivative Produced by Hypomontagnella barbarensis. Journal of Fungi, v. 11, n. 1, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/jof11010022. Acesso em: 13 dez. 2025.
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Barna, B., & Ferreira, M. J. P. (2025). Endophytic Fungi of Calea pinnatifida (Asteraceae): Dereplication of Crude Extracts, Antimicrobial Properties, and Identification of New Tetronic Acid Derivative Produced by Hypomontagnella barbarensis. Journal of Fungi, 11( 1). doi:10.3390/jof11010022
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Barna B, Ferreira MJP. Endophytic Fungi of Calea pinnatifida (Asteraceae): Dereplication of Crude Extracts, Antimicrobial Properties, and Identification of New Tetronic Acid Derivative Produced by Hypomontagnella barbarensis [Internet]. Journal of Fungi. 2025 ; 11( 1):[citado 2025 dez. 13 ] Available from: https://doi.org/10.3390/jof11010022
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Barna B, Ferreira MJP. Endophytic Fungi of Calea pinnatifida (Asteraceae): Dereplication of Crude Extracts, Antimicrobial Properties, and Identification of New Tetronic Acid Derivative Produced by Hypomontagnella barbarensis [Internet]. Journal of Fungi. 2025 ; 11( 1):[citado 2025 dez. 13 ] Available from: https://doi.org/10.3390/jof11010022
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CALIXTO, Cristiane. Molecular aspects of heat stress sensing in land plants. The Plant Journal, v. 121, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/tpj.70069. Acesso em: 13 dez. 2025.
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Calixto, C. (2025). Molecular aspects of heat stress sensing in land plants. The Plant Journal, 121. doi:10.1111/tpj.70069
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Calixto C. Molecular aspects of heat stress sensing in land plants [Internet]. The Plant Journal. 2025 ; 121[citado 2025 dez. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1111/tpj.70069
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Calixto C. Molecular aspects of heat stress sensing in land plants [Internet]. The Plant Journal. 2025 ; 121[citado 2025 dez. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1111/tpj.70069
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Manual de fisiologia vegetal: fisiologia da produção de cultivos. . Piracicaba, SP: ESALQ-USP. Disponível em: https://www.livrosabertos.abcd.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/1510/1376/5371. Acesso em: 13 dez. 2025. , 2025
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Manual de fisiologia vegetal: fisiologia da produção de cultivos. (2025). Manual de fisiologia vegetal: fisiologia da produção de cultivos. Piracicaba, SP: ESALQ-USP. doi:10.11606/9786587391755
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Manual de fisiologia vegetal: fisiologia da produção de cultivos [Internet]. 2025 ;[citado 2025 dez. 13 ] Available from: https://www.livrosabertos.abcd.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/1510/1376/5371
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Manual de fisiologia vegetal: fisiologia da produção de cultivos [Internet]. 2025 ;[citado 2025 dez. 13 ] Available from: https://www.livrosabertos.abcd.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/1510/1376/5371
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MARTINS, Maria et al. How do plants cope with drought and metal co‐exposure?: an unexplored field to unravel. Annals of Applied Biology, p. 1-10, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/aab.70009. Acesso em: 13 dez. 2025.
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Martins, M., Soares, C., Azevedo, R. A., & Fidalgo, F. (2025). How do plants cope with drought and metal co‐exposure?: an unexplored field to unravel. Annals of Applied Biology, 1-10. doi:10.1111/aab.70009
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Martins M, Soares C, Azevedo RA, Fidalgo F. How do plants cope with drought and metal co‐exposure?: an unexplored field to unravel [Internet]. Annals of Applied Biology. 2025 ; 1-10.[citado 2025 dez. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1111/aab.70009
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Martins M, Soares C, Azevedo RA, Fidalgo F. How do plants cope with drought and metal co‐exposure?: an unexplored field to unravel [Internet]. Annals of Applied Biology. 2025 ; 1-10.[citado 2025 dez. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1111/aab.70009
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MARANHÃO, Theyson Duarte et al. Physiological and canopy traits of two perennial Arachis species in response to clipping height. Grass and Forage Science, v. 80, p. 1-9, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/gfs.12721. Acesso em: 13 dez. 2025.
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Maranhão, T. D., Gomes, F. J., Yasuoka, J. I., Pedreira, B. C., Bosi, C., Santos, P. M., et al. (2025). Physiological and canopy traits of two perennial Arachis species in response to clipping height. Grass and Forage Science, 80, 1-9. doi:10.1111/gfs.12721
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Maranhão TD, Gomes FJ, Yasuoka JI, Pedreira BC, Bosi C, Santos PM, Furlan R, Pedreira CGS. Physiological and canopy traits of two perennial Arachis species in response to clipping height [Internet]. Grass and Forage Science. 2025 ; 80 1-9.[citado 2025 dez. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1111/gfs.12721
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Maranhão TD, Gomes FJ, Yasuoka JI, Pedreira BC, Bosi C, Santos PM, Furlan R, Pedreira CGS. Physiological and canopy traits of two perennial Arachis species in response to clipping height [Internet]. Grass and Forage Science. 2025 ; 80 1-9.[citado 2025 dez. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1111/gfs.12721
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NAUER, Fabio e PLASTINO, Estela Maria e OLIVEIRA, Mariana C. Microhabitat impact on Hypnea pseudomusciformis (Rhodophyta) response to environmental changes: ecological, morphological, and physiological insights. Journal of Applied Phycology, v. 37, p. 2187–2202, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10811-025-03490-4. Acesso em: 13 dez. 2025.
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Nauer, F., Plastino, E. M., & Oliveira, M. C. (2025). Microhabitat impact on Hypnea pseudomusciformis (Rhodophyta) response to environmental changes: ecological, morphological, and physiological insights. Journal of Applied Phycology, 37, 2187–2202. doi:10.1007/s10811-025-03490-4
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SOUZA, Fernanda Marcolan de et al. Optimizing foliar nutrient timing: soluble monoammonium phosphate applications improve maize physiological parameters and productivity under water stress. Agronomy Journal, v. 117, n. 6, p. 1-15, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/agj2.70234. Acesso em: 13 dez. 2025.
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Souza, F. M. de, Oliveira, S. L. de, Moretti, L. G., Viveiros, J., Rodrigues, V. A., Portugal, J. R., et al. (2025). Optimizing foliar nutrient timing: soluble monoammonium phosphate applications improve maize physiological parameters and productivity under water stress. Agronomy Journal, 117( 6), 1-15. doi:10.1002/agj2.70234
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Souza FM de, Oliveira SL de, Moretti LG, Viveiros J, Rodrigues VA, Portugal JR, Bossolani JW, Ferrari MB, Pavinato PS, Crusciol CAC. Optimizing foliar nutrient timing: soluble monoammonium phosphate applications improve maize physiological parameters and productivity under water stress [Internet]. Agronomy Journal. 2025 ; 117( 6): 1-15.[citado 2025 dez. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1002/agj2.70234
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Souza FM de, Oliveira SL de, Moretti LG, Viveiros J, Rodrigues VA, Portugal JR, Bossolani JW, Ferrari MB, Pavinato PS, Crusciol CAC. Optimizing foliar nutrient timing: soluble monoammonium phosphate applications improve maize physiological parameters and productivity under water stress [Internet]. Agronomy Journal. 2025 ; 117( 6): 1-15.[citado 2025 dez. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1002/agj2.70234
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LEAL JÚNIOR, Gildemberg Amorim et al. Nitrogen uptake and physiological use efficiency in Brazilian sugarcane (Saccharum × spp.) cultivars: a gist of current understanding. South African Journal of Botany, v. 178, p. 101-112, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.sajb.2025.01.014. Acesso em: 13 dez. 2025.
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Leal Júnior, G. A., Romano, T., Pereira, G. S., Lavres Junior, J., Figueira, A. V. de O., & Bespalhok Filho, J. C. (2025). Nitrogen uptake and physiological use efficiency in Brazilian sugarcane (Saccharum × spp.) cultivars: a gist of current understanding. South African Journal of Botany, 178, 101-112. doi:10.1016/j.sajb.2025.01.014
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DUSSÁN, Camila Monje e PEDERNEIRAS, Leandro Cardoso e ANGYALOSSY, Veronica. Inferring the hemiepiphytic habit of Ficus (Moraceae) through wood anatomical characters in modern and fossil woods. Brazilian Journal of Botany, v. 48, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s40415-025-01067-6. Acesso em: 13 dez. 2025.
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Dussán, C. M., Pederneiras, L. C., & Angyalossy, V. (2025). Inferring the hemiepiphytic habit of Ficus (Moraceae) through wood anatomical characters in modern and fossil woods. Brazilian Journal of Botany, 48. doi:10.1007/s40415-025-01067-6
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ARAUJO, Alexandre Junio Borges et al. Cell wall modulation by drought and elevated CO2 in sugarcane leaves. Frontiers in Psychology, v. 16, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fpls.2025.1567201. Acesso em: 13 dez. 2025.
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COSTA, Lucas da Silva et al. Reassessing drought tolerance in citrus tetraploid rootstocks: myth or reality?. Physiologia Plantarum, v. 177, n. 2, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/ppl.70199. Acesso em: 13 dez. 2025.
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ABNT
PONTE, Lucas Roani et al. Abscisic acid, stress and ripening (ASR) proteins play a role in iron homeostasis in rice (Oryza sativa L.). Plant Physiology and Biochemistry, v. 223, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2025.109882. Acesso em: 13 dez. 2025.
APA
Ponte, L. R., Alves, J. da S., Lima-Melo, Y., Menguer, P. K., Boulanger, H. G., Giehl, R. F. H., et al. (2025). Abscisic acid, stress and ripening (ASR) proteins play a role in iron homeostasis in rice (Oryza sativa L.). Plant Physiology and Biochemistry, 223. doi:10.1016/j.plaphy.2025.109882
NLM
Ponte LR, Alves J da S, Lima-Melo Y, Menguer PK, Boulanger HG, Giehl RFH, Calixto C, Margis-Pinheiro M, Ricachenevsky FK. Abscisic acid, stress and ripening (ASR) proteins play a role in iron homeostasis in rice (Oryza sativa L.) [Internet]. Plant Physiology and Biochemistry. 2025 ; 223[citado 2025 dez. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2025.109882
Vancouver
Ponte LR, Alves J da S, Lima-Melo Y, Menguer PK, Boulanger HG, Giehl RFH, Calixto C, Margis-Pinheiro M, Ricachenevsky FK. Abscisic acid, stress and ripening (ASR) proteins play a role in iron homeostasis in rice (Oryza sativa L.) [Internet]. Plant Physiology and Biochemistry. 2025 ; 223[citado 2025 dez. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2025.109882
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ABNT
STEEGE, Hans ter et al. Functional composition of the Amazonian tree flora and forests. Communications Biology, v. 8, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/s42003-025-07768-8. Acesso em: 13 dez. 2025.
APA
Steege, H. ter, Luize, B. G., Quesada, C. A., Ometto, J. P. H. B., Martinelli, L. A., Artaxo Netto, P. E., et al. (2025). Functional composition of the Amazonian tree flora and forests. Communications Biology, 8. doi:10.1038/s42003-025-07768-8
NLM
Steege H ter, Luize BG, Quesada CA, Ometto JPHB, Martinelli LA, Artaxo Netto PE, Oliveira AA, Baider C. Functional composition of the Amazonian tree flora and forests [Internet]. Communications Biology. 2025 ; 8[citado 2025 dez. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s42003-025-07768-8
Vancouver
Steege H ter, Luize BG, Quesada CA, Ometto JPHB, Martinelli LA, Artaxo Netto PE, Oliveira AA, Baider C. Functional composition of the Amazonian tree flora and forests [Internet]. Communications Biology. 2025 ; 8[citado 2025 dez. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s42003-025-07768-8