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ABNT
OBREQUE, Karin Torres et al. Recombinant production of a highly efficient photolyase from Thermus thermophilus. Biotechnology Journal, v. 19, n. 2, p. 9 , 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/biot.202300325. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Obreque, K. T., Gonçalves, F. G., Ferraro, R. B., León, F. F., Silva, T. A. da C. e, Perego, P., et al. (2024). Recombinant production of a highly efficient photolyase from Thermus thermophilus. Biotechnology Journal, 19( 2), 9 . doi:10.1002/biot.202300325
NLM
Obreque KT, Gonçalves FG, Ferraro RB, León FF, Silva TA da C e, Perego P, Rangel-Yagui C de O, Monteiro G, Menck CFM. Recombinant production of a highly efficient photolyase from Thermus thermophilus [Internet]. Biotechnology Journal. 2024 ; 19( 2): 9 .[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1002/biot.202300325
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Obreque KT, Gonçalves FG, Ferraro RB, León FF, Silva TA da C e, Perego P, Rangel-Yagui C de O, Monteiro G, Menck CFM. Recombinant production of a highly efficient photolyase from Thermus thermophilus [Internet]. Biotechnology Journal. 2024 ; 19( 2): 9 .[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1002/biot.202300325
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ABNT
MASIERO, Jéssica Fagionato et al. Unveiling the optimal path: high-pressure homogenization and D-phase emulsification methods for borage oil nanoemulsion design. Industrial Crops and Products, v. 208, p. 1-10 art. 117853, 2024Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1016/j.indcrop.2023.117853. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Masiero, J. F., Knirsch, M. C., Barreto, T. L., Arantes, G. J., Stephano, M. A., Ishida, K., et al. (2024). Unveiling the optimal path: high-pressure homogenization and D-phase emulsification methods for borage oil nanoemulsion design. Industrial Crops and Products, 208, 1-10 art. 117853. doi:10.1016/j.indcrop.2023.117853
NLM
Masiero JF, Knirsch MC, Barreto TL, Arantes GJ, Stephano MA, Ishida K, Löbenberg R, Bou-Chacra NA. Unveiling the optimal path: high-pressure homogenization and D-phase emulsification methods for borage oil nanoemulsion design [Internet]. Industrial Crops and Products. 2024 ; 208 1-10 art. 117853.[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.indcrop.2023.117853
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Masiero JF, Knirsch MC, Barreto TL, Arantes GJ, Stephano MA, Ishida K, Löbenberg R, Bou-Chacra NA. Unveiling the optimal path: high-pressure homogenization and D-phase emulsification methods for borage oil nanoemulsion design [Internet]. Industrial Crops and Products. 2024 ; 208 1-10 art. 117853.[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.indcrop.2023.117853
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ABNT
GUARALDO, Ana Maria Aparecida et al. Roedores e lagomorfos. Guia brasileiro de produção, manutenção ou utilização de animais em atividades de ensino ou pesquisa científica/Concea. Tradução . Brasília: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2023. . Disponível em: https://www.gov.br/mcti/pt-br/composicao/conselhos/concea/arquivos/arquivo/publicacoes-do-concea/guia_concea_1ed_animais-_ensino_ou_pesquisa_2023.pdf. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Guaraldo, A. M. A., Diaz, B. L., Ko, G. M., Taricano, I. D., Frajblat, M., Stephano, M. A., et al. (2023). Roedores e lagomorfos. In Guia brasileiro de produção, manutenção ou utilização de animais em atividades de ensino ou pesquisa científica/Concea. Brasília: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Recuperado de https://www.gov.br/mcti/pt-br/composicao/conselhos/concea/arquivos/arquivo/publicacoes-do-concea/guia_concea_1ed_animais-_ensino_ou_pesquisa_2023.pdf
NLM
Guaraldo AMA, Diaz BL, Ko GM, Taricano ID, Frajblat M, Stephano MA, Nascimento N do, Gilioli R, Massironi SMG, Lapchik VBV, Lima WT de. Roedores e lagomorfos [Internet]. In: Guia brasileiro de produção, manutenção ou utilização de animais em atividades de ensino ou pesquisa científica/Concea. Brasília: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; 2023. [citado 2024 maio 20 ] Available from: https://www.gov.br/mcti/pt-br/composicao/conselhos/concea/arquivos/arquivo/publicacoes-do-concea/guia_concea_1ed_animais-_ensino_ou_pesquisa_2023.pdf
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Guaraldo AMA, Diaz BL, Ko GM, Taricano ID, Frajblat M, Stephano MA, Nascimento N do, Gilioli R, Massironi SMG, Lapchik VBV, Lima WT de. Roedores e lagomorfos [Internet]. In: Guia brasileiro de produção, manutenção ou utilização de animais em atividades de ensino ou pesquisa científica/Concea. Brasília: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; 2023. [citado 2024 maio 20 ] Available from: https://www.gov.br/mcti/pt-br/composicao/conselhos/concea/arquivos/arquivo/publicacoes-do-concea/guia_concea_1ed_animais-_ensino_ou_pesquisa_2023.pdf
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OLIVEIRA, Ricardo Pinheiro de Souza et al. Bactéria tem potencial como biopesticida para combater fungos que atacam alimentos [Depoimento a Júlio Bernardes]. Jornal da USP. São Paulo: Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://jornal.usp.br/ciencias/bacteria-tem-potencial-como-biopesticida-para-combater-fungos-que-atacam-alimentos/. Acesso em: 20 maio 2024. , 2023
APA
Oliveira, R. P. de S., Azevedo, P. O. de S. de, Mendonça, C. M. N., & Correa, B. (2023). Bactéria tem potencial como biopesticida para combater fungos que atacam alimentos [Depoimento a Júlio Bernardes]. Jornal da USP. São Paulo: Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://jornal.usp.br/ciencias/bacteria-tem-potencial-como-biopesticida-para-combater-fungos-que-atacam-alimentos/
NLM
Oliveira RP de S, Azevedo PO de S de, Mendonça CMN, Correa B. Bactéria tem potencial como biopesticida para combater fungos que atacam alimentos [Depoimento a Júlio Bernardes] [Internet]. Jornal da USP. 2023 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://jornal.usp.br/ciencias/bacteria-tem-potencial-como-biopesticida-para-combater-fungos-que-atacam-alimentos/
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Oliveira RP de S, Azevedo PO de S de, Mendonça CMN, Correa B. Bactéria tem potencial como biopesticida para combater fungos que atacam alimentos [Depoimento a Júlio Bernardes] [Internet]. Jornal da USP. 2023 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://jornal.usp.br/ciencias/bacteria-tem-potencial-como-biopesticida-para-combater-fungos-que-atacam-alimentos/
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ABNT
SILVA, Francisco Henrique Santana da et al. Antiproliferative, anti-leshmanial and metabolomics prospecting of Brazilian cyanobacteria. 2023, Anais.. Campinas: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2023. Disponível em: https://proceedings.science/bcnp-series/bcnp-2023/papers/antiproliferative-anti-leshmanial-and-metabolomics-prospecting-of-brazilian-cyan?lang=en. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Silva, F. H. S. da, Jesus, L. S. de, Weiss, M. B., Soares, S. R. C., Gonçalves, C. M. C., Domingos, H. V., et al. (2023). Antiproliferative, anti-leshmanial and metabolomics prospecting of Brazilian cyanobacteria. In Proceedings. Campinas: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://proceedings.science/bcnp-series/bcnp-2023/papers/antiproliferative-anti-leshmanial-and-metabolomics-prospecting-of-brazilian-cyan?lang=en
NLM
Silva FHS da, Jesus LS de, Weiss MB, Soares SRC, Gonçalves CMC, Domingos HV, Lotufo LVC, Lindoso JAL, Berlinck RG de S, Crnkovic CM. Antiproliferative, anti-leshmanial and metabolomics prospecting of Brazilian cyanobacteria [Internet]. Proceedings. 2023 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://proceedings.science/bcnp-series/bcnp-2023/papers/antiproliferative-anti-leshmanial-and-metabolomics-prospecting-of-brazilian-cyan?lang=en
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Silva FHS da, Jesus LS de, Weiss MB, Soares SRC, Gonçalves CMC, Domingos HV, Lotufo LVC, Lindoso JAL, Berlinck RG de S, Crnkovic CM. Antiproliferative, anti-leshmanial and metabolomics prospecting of Brazilian cyanobacteria [Internet]. Proceedings. 2023 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://proceedings.science/bcnp-series/bcnp-2023/papers/antiproliferative-anti-leshmanial-and-metabolomics-prospecting-of-brazilian-cyan?lang=en
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CAMPOS, Adriano da Silva et al. Introdução Geral. Guia brasileiro de produção, manutenção ou utilização de animais em atividades de ensino ou pesquisa científica/Concea. Tradução . Brasília: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, 2023. . Disponível em: https://www.gov.br/mcti/pt-br/composicao/conselhos/concea/arquivos/arquivo/publicacoes-do-concea/guia_concea_1ed_animais-_ensino_ou_pesquisa_2023.pdf. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Campos, A. da S., Diaz, B. L., Rivera, E. A. B., Granjeiro, J. M., Braga, L. M. G. de M., Frajblat, M., et al. (2023). Introdução Geral. In Guia brasileiro de produção, manutenção ou utilização de animais em atividades de ensino ou pesquisa científica/Concea. Brasília: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Recuperado de https://www.gov.br/mcti/pt-br/composicao/conselhos/concea/arquivos/arquivo/publicacoes-do-concea/guia_concea_1ed_animais-_ensino_ou_pesquisa_2023.pdf
NLM
Campos A da S, Diaz BL, Rivera EAB, Granjeiro JM, Braga LMG de M, Frajblat M, Stephano MA, Lima WT de. Introdução Geral [Internet]. In: Guia brasileiro de produção, manutenção ou utilização de animais em atividades de ensino ou pesquisa científica/Concea. Brasília: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; 2023. [citado 2024 maio 20 ] Available from: https://www.gov.br/mcti/pt-br/composicao/conselhos/concea/arquivos/arquivo/publicacoes-do-concea/guia_concea_1ed_animais-_ensino_ou_pesquisa_2023.pdf
Vancouver
Campos A da S, Diaz BL, Rivera EAB, Granjeiro JM, Braga LMG de M, Frajblat M, Stephano MA, Lima WT de. Introdução Geral [Internet]. In: Guia brasileiro de produção, manutenção ou utilização de animais em atividades de ensino ou pesquisa científica/Concea. Brasília: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; 2023. [citado 2024 maio 20 ] Available from: https://www.gov.br/mcti/pt-br/composicao/conselhos/concea/arquivos/arquivo/publicacoes-do-concea/guia_concea_1ed_animais-_ensino_ou_pesquisa_2023.pdf
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PUGA, Sebastían Bermúdez et al. Dual antibacterial mechanism of [K4K15]CZS-1 against Salmonella Typhimurium: a membrane active and intracellular-targeting antimicrobial peptide. Frontiers in Microbiology, v. 14, p. 1-14 art. 1320154, 2023Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2023.1320154. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Puga, S. B., Dias, M., Oliveira, T. F. de, Mendonça, C. M. N., Almeida, S. R. Y. de, Rozas, E. E., et al. (2023). Dual antibacterial mechanism of [K4K15]CZS-1 against Salmonella Typhimurium: a membrane active and intracellular-targeting antimicrobial peptide. Frontiers in Microbiology, 14, 1-14 art. 1320154. doi:10.3389/fmicb.2023.1320154
NLM
Puga SB, Dias M, Oliveira TF de, Mendonça CMN, Almeida SRY de, Rozas EE, Nascimento CAO do, Mendes MA, Azevedo PO de S de, Almeida JR, Bolaños CP, Oliveira RP de S. Dual antibacterial mechanism of [K4K15]CZS-1 against Salmonella Typhimurium: a membrane active and intracellular-targeting antimicrobial peptide [Internet]. Frontiers in Microbiology. 2023 ; 14 1-14 art. 1320154.[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2023.1320154
Vancouver
Puga SB, Dias M, Oliveira TF de, Mendonça CMN, Almeida SRY de, Rozas EE, Nascimento CAO do, Mendes MA, Azevedo PO de S de, Almeida JR, Bolaños CP, Oliveira RP de S. Dual antibacterial mechanism of [K4K15]CZS-1 against Salmonella Typhimurium: a membrane active and intracellular-targeting antimicrobial peptide [Internet]. Frontiers in Microbiology. 2023 ; 14 1-14 art. 1320154.[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://dx.doi.org/10.3389/fmicb.2023.1320154
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ABNT
MENDONÇA, Carlos Miguel Nóbrega et al. Tracking new insights into antifungal and anti-mycotoxigenic properties of a biofilm forming Pediococcus pentosaceus strain isolated from grain silage. International Journal of Food Microbiology, v. 405, p. 1-10, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2023.110337. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Mendonça, C. M. N., Oliveira, R. C. de, Pizauro, L. J. L., Pereira, W. A., Abboud, K., Almeida, S. R. Y. de, et al. (2023). Tracking new insights into antifungal and anti-mycotoxigenic properties of a biofilm forming Pediococcus pentosaceus strain isolated from grain silage. International Journal of Food Microbiology, 405, 1-10. doi:10.1016/j.ijfoodmicro.2023.110337
NLM
Mendonça CMN, Oliveira RC de, Pizauro LJL, Pereira WA, Abboud K, Almeida SRY de, Watanabe I-sei, Varani A de M, Domínguez JM, Correa B, Venema K, Azevedo PO de S de, Oliveira RP de S. Tracking new insights into antifungal and anti-mycotoxigenic properties of a biofilm forming Pediococcus pentosaceus strain isolated from grain silage [Internet]. International Journal of Food Microbiology. 2023 ; 405 1-10.[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2023.110337
Vancouver
Mendonça CMN, Oliveira RC de, Pizauro LJL, Pereira WA, Abboud K, Almeida SRY de, Watanabe I-sei, Varani A de M, Domínguez JM, Correa B, Venema K, Azevedo PO de S de, Oliveira RP de S. Tracking new insights into antifungal and anti-mycotoxigenic properties of a biofilm forming Pediococcus pentosaceus strain isolated from grain silage [Internet]. International Journal of Food Microbiology. 2023 ; 405 1-10.[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2023.110337
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ABNT
OLIVEIRA, Rodrigo Cardoso de et al. Evaluating the potential of Pediococcus pentosaceus as a biocontrol agent against tenuazonic acid–producing Alternaria alternata on livestock feeds. Journal of Applied Microbiology, p. 1-10, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/jam.15746. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Oliveira, R. C. de, Mendonça, C. M. N., Verissimo, N. V., Almeida, S. R. Y. de, Corrêa, B., Watanabe, I. -S., et al. (2022). Evaluating the potential of Pediococcus pentosaceus as a biocontrol agent against tenuazonic acid–producing Alternaria alternata on livestock feeds. Journal of Applied Microbiology, 1-10. doi:10.1111/jam.15746
NLM
Oliveira RC de, Mendonça CMN, Verissimo NV, Almeida SRY de, Corrêa B, Watanabe I-S, Azevedo PO de S de, Oliveira RP de S. Evaluating the potential of Pediococcus pentosaceus as a biocontrol agent against tenuazonic acid–producing Alternaria alternata on livestock feeds [Internet]. Journal of Applied Microbiology. 2022 ; 1-10.[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jam.15746
Vancouver
Oliveira RC de, Mendonça CMN, Verissimo NV, Almeida SRY de, Corrêa B, Watanabe I-S, Azevedo PO de S de, Oliveira RP de S. Evaluating the potential of Pediococcus pentosaceus as a biocontrol agent against tenuazonic acid–producing Alternaria alternata on livestock feeds [Internet]. Journal of Applied Microbiology. 2022 ; 1-10.[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jam.15746
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ABNT
PEREIRA, Wellison Amorim et al. Bacteriocinogenic probiotic bacteria isolated from an aquatic environment inhibit the growth of food and fish pathogens. Scientifc Reports, v. 12, p. 1-14 art. 5530, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41598-022-09263-0. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Pereira, W. A., Piazentin, A. C. M., Oliveira, R. C. de, Mendonça, C. M. N., Tabata, Y. A., Mendes, M. A., et al. (2022). Bacteriocinogenic probiotic bacteria isolated from an aquatic environment inhibit the growth of food and fish pathogens. Scientifc Reports, 12, 1-14 art. 5530. doi:10.1038/s41598-022-09263-0
NLM
Pereira WA, Piazentin ACM, Oliveira RC de, Mendonça CMN, Tabata YA, Mendes MA, Fock RA, Makiyama EN, Corrêa B, Vallejo M, Villalobos EF, Oliveira RP de S. Bacteriocinogenic probiotic bacteria isolated from an aquatic environment inhibit the growth of food and fish pathogens [Internet]. Scientifc Reports. 2022 ; 12 1-14 art. 5530.[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-022-09263-0
Vancouver
Pereira WA, Piazentin ACM, Oliveira RC de, Mendonça CMN, Tabata YA, Mendes MA, Fock RA, Makiyama EN, Corrêa B, Vallejo M, Villalobos EF, Oliveira RP de S. Bacteriocinogenic probiotic bacteria isolated from an aquatic environment inhibit the growth of food and fish pathogens [Internet]. Scientifc Reports. 2022 ; 12 1-14 art. 5530.[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-022-09263-0
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ABNT
MAGNOTTI, C et al. Spermatological characteristics and effects of cryopreservation in Lebranche mullet spermatozoa (Mugil liza Valenciennes, 1836): first report of ultra-rapid freezing. Animal Reproduction Science, v. 241, p. 1-8 art. 106986, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2022.106986. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Magnotti, C., Cerqueira, V., Villasante, A., Romero, J., Watanabe, I. -sei, Oliveira, R. P. de S., et al. (2022). Spermatological characteristics and effects of cryopreservation in Lebranche mullet spermatozoa (Mugil liza Valenciennes, 1836): first report of ultra-rapid freezing. Animal Reproduction Science, 241, 1-8 art. 106986. doi:10.1016/j.anireprosci.2022.106986
NLM
Magnotti C, Cerqueira V, Villasante A, Romero J, Watanabe I-sei, Oliveira RP de S, Farias J, Merino O, Valdebenito, Figueroa E. Spermatological characteristics and effects of cryopreservation in Lebranche mullet spermatozoa (Mugil liza Valenciennes, 1836): first report of ultra-rapid freezing [Internet]. Animal Reproduction Science. 2022 ; 241 1-8 art. 106986.[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2022.106986
Vancouver
Magnotti C, Cerqueira V, Villasante A, Romero J, Watanabe I-sei, Oliveira RP de S, Farias J, Merino O, Valdebenito, Figueroa E. Spermatological characteristics and effects of cryopreservation in Lebranche mullet spermatozoa (Mugil liza Valenciennes, 1836): first report of ultra-rapid freezing [Internet]. Animal Reproduction Science. 2022 ; 241 1-8 art. 106986.[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2022.106986
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ABNT
KUNIYOSHI, Taís Mayumi et al. Pediocin PA-1 production by Pediococcus pentosaceus ET34 using non-detoxified hemicellulose hydrolysate obtained from hydrothermal pretreatment of sugarcane bagasse. Bioresource Technology, v. 338, p. 1-12 art. 125565, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.125565. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Kuniyoshi, T. M., Mendonça, C. M. N., Vieira, V. B., Robl, D., Franco, B. D. G. de M., Todorov, S. D., et al. (2021). Pediocin PA-1 production by Pediococcus pentosaceus ET34 using non-detoxified hemicellulose hydrolysate obtained from hydrothermal pretreatment of sugarcane bagasse. Bioresource Technology, 338, 1-12 art. 125565. doi:10.1016/j.biortech.2021.125565
NLM
Kuniyoshi TM, Mendonça CMN, Vieira VB, Robl D, Franco BDG de M, Todorov SD, Tomé E, O’Connor PM, Converti A, Araújo WL de, Vasconcellos LPSP, Varani A de M, Cotter PD, Rabelo SC, Oliveira RP de S. Pediocin PA-1 production by Pediococcus pentosaceus ET34 using non-detoxified hemicellulose hydrolysate obtained from hydrothermal pretreatment of sugarcane bagasse [Internet]. Bioresource Technology. 2021 ; 338 1-12 art. 125565.[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.125565
Vancouver
Kuniyoshi TM, Mendonça CMN, Vieira VB, Robl D, Franco BDG de M, Todorov SD, Tomé E, O’Connor PM, Converti A, Araújo WL de, Vasconcellos LPSP, Varani A de M, Cotter PD, Rabelo SC, Oliveira RP de S. Pediocin PA-1 production by Pediococcus pentosaceus ET34 using non-detoxified hemicellulose hydrolysate obtained from hydrothermal pretreatment of sugarcane bagasse [Internet]. Bioresource Technology. 2021 ; 338 1-12 art. 125565.[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.125565
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KALIL FILHO, Jorge Elias et al. A busca da USP por uma vacina nacional contra a covid-19 [Depoimento a Fabiana Mariz]. Jornal da USP. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://jornal.usp.br/ciencias/a-busca-da-usp-por-uma-vacina-nacional-contra-a-covid-19. Acesso em: 20 maio 2024. , 2021
APA
Kalil Filho, J. E., Stephano, M. A., Silva, C. L., Fukumasu, H., Ferreira, L. C. de S., Favaro, M. T. de P., et al. (2021). A busca da USP por uma vacina nacional contra a covid-19 [Depoimento a Fabiana Mariz]. Jornal da USP. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://jornal.usp.br/ciencias/a-busca-da-usp-por-uma-vacina-nacional-contra-a-covid-19
NLM
Kalil Filho JE, Stephano MA, Silva CL, Fukumasu H, Ferreira LC de S, Favaro MT de P, Silva JR da, Prince R, Moraes LR de M. A busca da USP por uma vacina nacional contra a covid-19 [Depoimento a Fabiana Mariz] [Internet]. Jornal da USP. 2021 ;17 fe 2021. on-line[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://jornal.usp.br/ciencias/a-busca-da-usp-por-uma-vacina-nacional-contra-a-covid-19
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Kalil Filho JE, Stephano MA, Silva CL, Fukumasu H, Ferreira LC de S, Favaro MT de P, Silva JR da, Prince R, Moraes LR de M. A busca da USP por uma vacina nacional contra a covid-19 [Depoimento a Fabiana Mariz] [Internet]. Jornal da USP. 2021 ;17 fe 2021. on-line[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://jornal.usp.br/ciencias/a-busca-da-usp-por-uma-vacina-nacional-contra-a-covid-19
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ABNT
LIMA, Guilherme Meira et al. Glycosylation of L-asparaginase from E. coli through yeast expression and site-directed mutagenesis. Biochemical Engineering Journal, v. 156, p. 1-11 art. 107516, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bej.2020.107516. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Lima, G. M., Effer, B., Biasoto, H. P., Feijoli, V., Pessoa Junior, A., Palmisano, G., & Monteiro, G. (2020). Glycosylation of L-asparaginase from E. coli through yeast expression and site-directed mutagenesis. Biochemical Engineering Journal, 156, 1-11 art. 107516. doi:10.1016/j.bej.2020.107516
NLM
Lima GM, Effer B, Biasoto HP, Feijoli V, Pessoa Junior A, Palmisano G, Monteiro G. Glycosylation of L-asparaginase from E. coli through yeast expression and site-directed mutagenesis [Internet]. Biochemical Engineering Journal. 2020 ; 156 1-11 art. 107516.[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bej.2020.107516
Vancouver
Lima GM, Effer B, Biasoto HP, Feijoli V, Pessoa Junior A, Palmisano G, Monteiro G. Glycosylation of L-asparaginase from E. coli through yeast expression and site-directed mutagenesis [Internet]. Biochemical Engineering Journal. 2020 ; 156 1-11 art. 107516.[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bej.2020.107516
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ABNT
APOLINÁRIO, Alexsandra Conceição et al. Exploring the benefits of nanotechnology for cancer drugs in different stages of the drug development pipeline. Nanomedicine, v. 15, n. 26, p. 2539–2542, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.2217/nnm-2020-0290. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Apolinário, A. C., Hirata, A. S., Miguel, R. dos A., Lotufo, L. V. C., Pessoa Junior, A., Clair, J. J. L., et al. (2020). Exploring the benefits of nanotechnology for cancer drugs in different stages of the drug development pipeline. Nanomedicine, 15( 26), 2539–2542. doi:10.2217/nnm-2020-0290
NLM
Apolinário AC, Hirata AS, Miguel R dos A, Lotufo LVC, Pessoa Junior A, Clair JJL, Fenical W, Lopes LB. Exploring the benefits of nanotechnology for cancer drugs in different stages of the drug development pipeline [Internet]. Nanomedicine. 2020 ; 15( 26): 2539–2542.[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.2217/nnm-2020-0290
Vancouver
Apolinário AC, Hirata AS, Miguel R dos A, Lotufo LVC, Pessoa Junior A, Clair JJL, Fenical W, Lopes LB. Exploring the benefits of nanotechnology for cancer drugs in different stages of the drug development pipeline [Internet]. Nanomedicine. 2020 ; 15( 26): 2539–2542.[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.2217/nnm-2020-0290
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ABNT
VALENCIA, Alexy Orozco et al. Interleukin-2 as immunotherapeutic in the autoimmune diseases. International Immunopharmacology, v. 81, p. 1-6 art. 106296, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.intimp.2020.106296. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Valencia, A. O., Knirsch, M. C., Ferro, E. S., & Stephano, M. A. (2020). Interleukin-2 as immunotherapeutic in the autoimmune diseases. International Immunopharmacology, 81, 1-6 art. 106296. doi:10.1016/j.intimp.2020.106296
NLM
Valencia AO, Knirsch MC, Ferro ES, Stephano MA. Interleukin-2 as immunotherapeutic in the autoimmune diseases [Internet]. International Immunopharmacology. 2020 ; 81 1-6 art. 106296.[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.intimp.2020.106296
Vancouver
Valencia AO, Knirsch MC, Ferro ES, Stephano MA. Interleukin-2 as immunotherapeutic in the autoimmune diseases [Internet]. International Immunopharmacology. 2020 ; 81 1-6 art. 106296.[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.intimp.2020.106296