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  • Fonte: 3D printing in analytical chemistry: sample preparation, separation, and sensing. Unidade: IQ

    Assuntos: QUÍMICA ANALÍTICA, IMPRESSÃO 3-D

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    • ABNT

      HENRY, Charles Sherman et al. Micro/millifluidic platforms for bioanalytical applications. 3D printing in analytical chemistry: sample preparation, separation, and sensing. Tradução . Amsterdam: Elsevier, 2025. . Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7398dad2-b06a-45fa-88fa-dfcbcf214493/3244266.pdf. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Henry, C. S., Ataide, V. N. de, Cherwin, A., Baldo, T. A., Russo, M. J., Meloni, G. N., & Paixão, T. R. L. C. da. (2025). Micro/millifluidic platforms for bioanalytical applications. In 3D printing in analytical chemistry: sample preparation, separation, and sensing. Amsterdam: Elsevier. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/7398dad2-b06a-45fa-88fa-dfcbcf214493/3244266.pdf
    • NLM

      Henry CS, Ataide VN de, Cherwin A, Baldo TA, Russo MJ, Meloni GN, Paixão TRLC da. Micro/millifluidic platforms for bioanalytical applications [Internet]. In: 3D printing in analytical chemistry: sample preparation, separation, and sensing. Amsterdam: Elsevier; 2025. [citado 2025 out. 08 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7398dad2-b06a-45fa-88fa-dfcbcf214493/3244266.pdf
    • Vancouver

      Henry CS, Ataide VN de, Cherwin A, Baldo TA, Russo MJ, Meloni GN, Paixão TRLC da. Micro/millifluidic platforms for bioanalytical applications [Internet]. In: 3D printing in analytical chemistry: sample preparation, separation, and sensing. Amsterdam: Elsevier; 2025. [citado 2025 out. 08 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7398dad2-b06a-45fa-88fa-dfcbcf214493/3244266.pdf
  • Fonte: Polymer. Unidade: IQSC

    Assuntos: QUÍMICA VERDE, ÓLEOS VEGETAIS, BIOMASSA, IMPRESSÃO 3-D

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    • ABNT

      ALARCON, Rafael Turra et al. Advancing green additive manufacturing: Epoxidized vegetable oils for room-temperature photopolymerization 3D printing. Polymer, v. 336, p. art. 128868 (1-14), 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2025.128868. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Alarcon, R. T., Porcarello, M., Cellai, A., Cavalheiro, C. C. S., & Sangermano, M. (2025). Advancing green additive manufacturing: Epoxidized vegetable oils for room-temperature photopolymerization 3D printing. Polymer, 336, art. 128868 (1-14). doi:10.1016/j.polymer.2025.128868
    • NLM

      Alarcon RT, Porcarello M, Cellai A, Cavalheiro CCS, Sangermano M. Advancing green additive manufacturing: Epoxidized vegetable oils for room-temperature photopolymerization 3D printing [Internet]. Polymer. 2025 ; 336 art. 128868 (1-14).[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2025.128868
    • Vancouver

      Alarcon RT, Porcarello M, Cellai A, Cavalheiro CCS, Sangermano M. Advancing green additive manufacturing: Epoxidized vegetable oils for room-temperature photopolymerization 3D printing [Internet]. Polymer. 2025 ; 336 art. 128868 (1-14).[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2025.128868
  • Fonte: Analyst. Unidade: IQ

    Assuntos: SENSORES QUÍMICOS, ELETROQUÍMICA, IMPRESSÃO 3-D

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    • ABNT

      FERREIRA, Bruno et al. 3D printing pen for patterning electrochemical sensors on a paper platform for capsaicin detection. Analyst, v. 150, p. 1533–1540, 2025Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1039/D4AN01382D. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Ferreira, B., Arantes, I. V. S., Crapnell, R. D., Bernalte, E., Banks, C. E., & Paixão, T. R. L. C. da. (2025). 3D printing pen for patterning electrochemical sensors on a paper platform for capsaicin detection. Analyst, 150, 1533–1540. doi:10.1039/D4AN01382D
    • NLM

      Ferreira B, Arantes IVS, Crapnell RD, Bernalte E, Banks CE, Paixão TRLC da. 3D printing pen for patterning electrochemical sensors on a paper platform for capsaicin detection [Internet]. Analyst. 2025 ; 150 1533–1540.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1039/D4AN01382D
    • Vancouver

      Ferreira B, Arantes IVS, Crapnell RD, Bernalte E, Banks CE, Paixão TRLC da. 3D printing pen for patterning electrochemical sensors on a paper platform for capsaicin detection [Internet]. Analyst. 2025 ; 150 1533–1540.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1039/D4AN01382D
  • Fonte: Stem Cell Reviews and Reports. Unidade: IQ

    Assuntos: IMPRESSÃO 3-D, CAFEÍNA, DOENÇA DE ALZHEIMER, CÉLULAS-TRONCO, DOENÇA DE PARKINSON

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    • ABNT

      SALLES, Geisa Rodrigues et al. Self assembly and 3D bioprinting of neurospheres and evaluation of caffeine and photobiomodulation effects in an alzheimer’s disease in vitro model. Stem Cell Reviews and Reports, v. 21, p. 988–1000, 2025Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1007/s12015-025-10850-7. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Salles, G. R., Granato, A. E. C., Viero, F. T., Soares, C. P., Ferreira, S. T., Porcionatto, M., & Ulrich, H. (2025). Self assembly and 3D bioprinting of neurospheres and evaluation of caffeine and photobiomodulation effects in an alzheimer’s disease in vitro model. Stem Cell Reviews and Reports, 21, 988–1000. doi:10.1007/s12015-025-10850-7
    • NLM

      Salles GR, Granato AEC, Viero FT, Soares CP, Ferreira ST, Porcionatto M, Ulrich H. Self assembly and 3D bioprinting of neurospheres and evaluation of caffeine and photobiomodulation effects in an alzheimer’s disease in vitro model [Internet]. Stem Cell Reviews and Reports. 2025 ; 21 988–1000.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1007/s12015-025-10850-7
    • Vancouver

      Salles GR, Granato AEC, Viero FT, Soares CP, Ferreira ST, Porcionatto M, Ulrich H. Self assembly and 3D bioprinting of neurospheres and evaluation of caffeine and photobiomodulation effects in an alzheimer’s disease in vitro model [Internet]. Stem Cell Reviews and Reports. 2025 ; 21 988–1000.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1007/s12015-025-10850-7
  • Fonte: Journal of Materials Chemistry C. Unidade: IQSC

    Assuntos: IMPRESSÃO 3-D, LANTANÍDIOS, LUMINESCÊNCIA

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    • ABNT

      BALTIERI, Ricardo Santos et al. 3D-Printed polymer microstructures doped with lanthanide ions for ratiometric and lifetime-based luminescence thermometry. Journal of Materials Chemistry C, v. 13, p. 19477-19487, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d5tc01888a. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Baltieri, R. S., Reupert, A., Manzani, D., & Wondraczek, L. (2025). 3D-Printed polymer microstructures doped with lanthanide ions for ratiometric and lifetime-based luminescence thermometry. Journal of Materials Chemistry C, 13, 19477-19487. doi:10.1039/d5tc01888a
    • NLM

      Baltieri RS, Reupert A, Manzani D, Wondraczek L. 3D-Printed polymer microstructures doped with lanthanide ions for ratiometric and lifetime-based luminescence thermometry [Internet]. Journal of Materials Chemistry C. 2025 ; 13 19477-19487.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d5tc01888a
    • Vancouver

      Baltieri RS, Reupert A, Manzani D, Wondraczek L. 3D-Printed polymer microstructures doped with lanthanide ions for ratiometric and lifetime-based luminescence thermometry [Internet]. Journal of Materials Chemistry C. 2025 ; 13 19477-19487.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d5tc01888a
  • Fonte: Foods. Unidade: IQSC

    Assuntos: IMPRESSÃO 3-D, URUCUM, TRANSTORNOS DE DEGLUTIÇÃO

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    • ABNT

      BALABRAM, Sara Kierulff et al. Development of NADES–Annatto seed extract for enhancing 3D Printed food designed for dysphagia patients. Foods, v. 14, p. 1604, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/foods14091604. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Balabram, S. K., Tessaro, L., Astolfo, M. E. de A., Sponchiado, P. A. I., Bogusz Junior, S., & Maniglia, B. C. (2025). Development of NADES–Annatto seed extract for enhancing 3D Printed food designed for dysphagia patients. Foods, 14, 1604. doi:10.3390/foods14091604
    • NLM

      Balabram SK, Tessaro L, Astolfo ME de A, Sponchiado PAI, Bogusz Junior S, Maniglia BC. Development of NADES–Annatto seed extract for enhancing 3D Printed food designed for dysphagia patients [Internet]. Foods. 2025 ;14 1604.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.3390/foods14091604
    • Vancouver

      Balabram SK, Tessaro L, Astolfo ME de A, Sponchiado PAI, Bogusz Junior S, Maniglia BC. Development of NADES–Annatto seed extract for enhancing 3D Printed food designed for dysphagia patients [Internet]. Foods. 2025 ;14 1604.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.3390/foods14091604
    ODS 02. Fome zero e agricultura sustentávelODS 03. Saúde e bem-estarODS 09. Indústria, inovação e infraestruturaODS 12. Consumo e produção responsáveisODS 17. Parcerias e meios de implementação
  • Fonte: Materials Letters. Unidades: FZEA, EESC

    Assuntos: IMPRESSÃO 3-D, ALUMINA, REVESTIMENTOS, ANDAIMES, FOSFATOS

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    • ABNT

      NAGATA, Ester Yukimi et al. Strontium-enriched phosphate coating on fused filament fabrication 3D printed alumina scaffolds. Materials Letters, v. 399, p. 1-5, 2025Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2025.139033. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Nagata, E. Y., Nunes, F. C., Santana, L., Silveira, Z. de C., Ferreira, J., Ambrósio, C. E., & Pallone, E. M. de J. A. (2025). Strontium-enriched phosphate coating on fused filament fabrication 3D printed alumina scaffolds. Materials Letters, 399, 1-5. doi:10.1016/j.matlet.2025.139033
    • NLM

      Nagata EY, Nunes FC, Santana L, Silveira Z de C, Ferreira J, Ambrósio CE, Pallone EM de JA. Strontium-enriched phosphate coating on fused filament fabrication 3D printed alumina scaffolds [Internet]. Materials Letters. 2025 ; 399 1-5.[citado 2025 out. 08 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2025.139033
    • Vancouver

      Nagata EY, Nunes FC, Santana L, Silveira Z de C, Ferreira J, Ambrósio CE, Pallone EM de JA. Strontium-enriched phosphate coating on fused filament fabrication 3D printed alumina scaffolds [Internet]. Materials Letters. 2025 ; 399 1-5.[citado 2025 out. 08 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2025.139033
  • Fonte: ACS Sustainable Chemistry & Engineering. Unidade: IQSC

    Assuntos: QUÍMICA VERDE, BIOMASSA, IMPRESSÃO 3-D

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    • ABNT

      ALARCON, Rafael Turra et al. Green design of renewable dual-curing polymers with self-healing and recyclable networks for 3D printing. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, v. 13, n. 38, p. 16136–16153, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.5c07154. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Alarcon, R. T., Cellai, A., Porcarello, M., Sölle, B., Rossegger, E., Cavalheiro, C. C. S., & Sangermano, M. (2025). Green design of renewable dual-curing polymers with self-healing and recyclable networks for 3D printing. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 13( 38), 16136–16153. doi:10.1021/acssuschemeng.5c07154
    • NLM

      Alarcon RT, Cellai A, Porcarello M, Sölle B, Rossegger E, Cavalheiro CCS, Sangermano M. Green design of renewable dual-curing polymers with self-healing and recyclable networks for 3D printing [Internet]. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2025 ; 13( 38): 16136–16153.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.5c07154
    • Vancouver

      Alarcon RT, Cellai A, Porcarello M, Sölle B, Rossegger E, Cavalheiro CCS, Sangermano M. Green design of renewable dual-curing polymers with self-healing and recyclable networks for 3D printing [Internet]. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2025 ; 13( 38): 16136–16153.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.5c07154
    ODS 06. Água potável e saneamentoODS 09. Indústria, inovação e infraestrutura
  • Fonte: Proceedings. Nome do evento: Brazil MRS Meeting. Unidade: IQSC

    Assuntos: ÓLEOS ESSENCIAIS, IMPRESSÃO 3-D

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    • ABNT

      ASTOLFO, Maria Eduarda de Almeida et al. Ocimum Gratissimum essential oil characterization and application to potential 3D printing bone scaffolds. 2025, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais- SBPMat, 2025. Disponível em: https://www.sbpmat.org.br/23encontro/. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Astolfo, M. E. de A., Balabram, S. K., Bogusz Junior, S., & Maniglia, B. C. (2025). Ocimum Gratissimum essential oil characterization and application to potential 3D printing bone scaffolds. In Proceedings. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais- SBPMat. Recuperado de https://www.sbpmat.org.br/23encontro/
    • NLM

      Astolfo ME de A, Balabram SK, Bogusz Junior S, Maniglia BC. Ocimum Gratissimum essential oil characterization and application to potential 3D printing bone scaffolds [Internet]. Proceedings. 2025 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://www.sbpmat.org.br/23encontro/
    • Vancouver

      Astolfo ME de A, Balabram SK, Bogusz Junior S, Maniglia BC. Ocimum Gratissimum essential oil characterization and application to potential 3D printing bone scaffolds [Internet]. Proceedings. 2025 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://www.sbpmat.org.br/23encontro/
    ODS 03. Saúde e bem-estarODS 09. Indústria, inovação e infraestruturaODS 12. Consumo e produção responsáveis
  • Fonte: Anais. Nome do evento: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química/RASBQ. Unidade: IQ

    Assuntos: EDUCAÇÃO, QUÍMICA ANALÍTICA, IMPRESSÃO 3-D

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      SANTOS, Takahara dos e MELONI, Gabriel Negrão. The sound and movement of a titration: low-cost instrumentation towards inclusive chemical analysis. 2025, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química/SBQ, 2025. Disponível em: https://www.sbq.org.br/48ra/anexos/ANAIS-48rasbq.pdf. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Santos, T. dos, & Meloni, G. N. (2025). The sound and movement of a titration: low-cost instrumentation towards inclusive chemical analysis. In Anais. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química/SBQ. Recuperado de https://www.sbq.org.br/48ra/anexos/ANAIS-48rasbq.pdf
    • NLM

      Santos T dos, Meloni GN. The sound and movement of a titration: low-cost instrumentation towards inclusive chemical analysis [Internet]. Anais. 2025 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://www.sbq.org.br/48ra/anexos/ANAIS-48rasbq.pdf
    • Vancouver

      Santos T dos, Meloni GN. The sound and movement of a titration: low-cost instrumentation towards inclusive chemical analysis [Internet]. Anais. 2025 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://www.sbq.org.br/48ra/anexos/ANAIS-48rasbq.pdf
  • Fonte: Advanced Materials Technologies. Unidade: IQSC

    Assuntos: IMPRESSÃO 3-D, FIBRAS ÓPTICAS, LUMINESCÊNCIA, LANTANÍDIOS, POLIMERIZAÇÃO

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

      BALTIERI, Ricardo Santos et al. Remote luminescent temperature sensing using 3D-Printed Eu(III)-doped micropolymers at the tip of an optical fiber. Advanced Materials Technologies, p. 2401877 (1 of 8), 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/admt.202401877. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Baltieri, R. S., Reupert, A., Manzani, D., & Wondraczek, L. (2025). Remote luminescent temperature sensing using 3D-Printed Eu(III)-doped micropolymers at the tip of an optical fiber. Advanced Materials Technologies, 2401877 (1 of 8). doi:10.1002/admt.202401877
    • NLM

      Baltieri RS, Reupert A, Manzani D, Wondraczek L. Remote luminescent temperature sensing using 3D-Printed Eu(III)-doped micropolymers at the tip of an optical fiber [Internet]. Advanced Materials Technologies. 2025 ; 2401877 (1 of 8).[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1002/admt.202401877
    • Vancouver

      Baltieri RS, Reupert A, Manzani D, Wondraczek L. Remote luminescent temperature sensing using 3D-Printed Eu(III)-doped micropolymers at the tip of an optical fiber [Internet]. Advanced Materials Technologies. 2025 ; 2401877 (1 of 8).[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1002/admt.202401877
  • Unidade: FFCLRP

    Assuntos: CÉLULAS-TRONCO, ENGENHARIA TECIDUAL, REGENERAÇÃO TECIDUAL GUIADA, IMPRESSÃO 3-D

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      PIVA, Henrique Luis. Arcabouços tridimensionais para regeneração tecidual. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-17022025-145942/. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Piva, H. L. (2025). Arcabouços tridimensionais para regeneração tecidual (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-17022025-145942/
    • NLM

      Piva HL. Arcabouços tridimensionais para regeneração tecidual [Internet]. 2025 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-17022025-145942/
    • Vancouver

      Piva HL. Arcabouços tridimensionais para regeneração tecidual [Internet]. 2025 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-17022025-145942/
  • Fonte: Ceramica. Unidade: EESC

    Assuntos: CERÂMICA, IMPRESSÃO 3-D, MANUFATURA ADITIVA, ENGENHARIA MECÂNICA

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

      REZENDE, Giovanna Rubo de e FORTULAN, Carlos Alberto. Design, construction, and validation of a VAT top-down printer for ceramic additive manufacturing. Ceramica, v. 71, p. 1-5, 2025Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/CWBA5731. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Rezende, G. R. de, & Fortulan, C. A. (2025). Design, construction, and validation of a VAT top-down printer for ceramic additive manufacturing. Ceramica, 71, 1-5. doi:10.1590/CWBA5731
    • NLM

      Rezende GR de, Fortulan CA. Design, construction, and validation of a VAT top-down printer for ceramic additive manufacturing [Internet]. Ceramica. 2025 ; 71 1-5.[citado 2025 out. 08 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1590/CWBA5731
    • Vancouver

      Rezende GR de, Fortulan CA. Design, construction, and validation of a VAT top-down printer for ceramic additive manufacturing [Internet]. Ceramica. 2025 ; 71 1-5.[citado 2025 out. 08 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1590/CWBA5731
  • Fonte: ACS Applied Electronic Materials. Unidade: IQ

    Assuntos: ELETRODO, COBRE, IMPRESSÃO 3-D

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

      SILVA, Priscila S. L et al. Copper electrodes via 3D printing and laser sintering fabrication for nonenzymatic glucose detection. ACS Applied Electronic Materials, v. 7, n. 14, p. 6520–6528, 2025Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1021/acsaelm.5c00862. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Silva, P. S. L., Araújo, D. A. G., Medeiros, D. N., Ando, R. A., Pradela Filho, L. A., & Paixão, T. R. L. C. da. (2025). Copper electrodes via 3D printing and laser sintering fabrication for nonenzymatic glucose detection. ACS Applied Electronic Materials, 7( 14), 6520–6528. doi:10.1021/acsaelm.5c00862
    • NLM

      Silva PSL, Araújo DAG, Medeiros DN, Ando RA, Pradela Filho LA, Paixão TRLC da. Copper electrodes via 3D printing and laser sintering fabrication for nonenzymatic glucose detection [Internet]. ACS Applied Electronic Materials. 2025 ; 7( 14): 6520–6528.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1021/acsaelm.5c00862
    • Vancouver

      Silva PSL, Araújo DAG, Medeiros DN, Ando RA, Pradela Filho LA, Paixão TRLC da. Copper electrodes via 3D printing and laser sintering fabrication for nonenzymatic glucose detection [Internet]. ACS Applied Electronic Materials. 2025 ; 7( 14): 6520–6528.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1021/acsaelm.5c00862
  • Fonte: Analytica Chimica Acta. Unidade: IQ

    Assuntos: STAPHYLOCOCCUS, IMPRESSÃO 3-D, ELETROQUÍMICA

    PrivadoAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      LIMA, Lucas Felipe de et al. 3D-printed electrochemical loop-mediated isothermal amplification (E-LAMP): a miniaturized and portable platform to detect methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Analytica Chimica Acta, v. 1372, p. 1-9 art. 344455, 2025Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2025.344455. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Lima, L. F. de, Estrela, P. F. N., Faustino, L. C., Souza, J. V., Assunção, C. J. de, Gerôncio, E. T. S., et al. (2025). 3D-printed electrochemical loop-mediated isothermal amplification (E-LAMP): a miniaturized and portable platform to detect methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Analytica Chimica Acta, 1372, 1-9 art. 344455. doi:10.1016/j.aca.2025.344455
    • NLM

      Lima LF de, Estrela PFN, Faustino LC, Souza JV, Assunção CJ de, Gerôncio ETS, Lima LF de, Bailão EFLC, Araujo WR de, Paixão TRLC da, Duarte GRM. 3D-printed electrochemical loop-mediated isothermal amplification (E-LAMP): a miniaturized and portable platform to detect methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) [Internet]. Analytica Chimica Acta. 2025 ; 1372 1-9 art. 344455.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2025.344455
    • Vancouver

      Lima LF de, Estrela PFN, Faustino LC, Souza JV, Assunção CJ de, Gerôncio ETS, Lima LF de, Bailão EFLC, Araujo WR de, Paixão TRLC da, Duarte GRM. 3D-printed electrochemical loop-mediated isothermal amplification (E-LAMP): a miniaturized and portable platform to detect methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) [Internet]. Analytica Chimica Acta. 2025 ; 1372 1-9 art. 344455.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2025.344455
  • Nome do evento: Brazil MRS Meeting. Unidades: IQSC, EESC

    Assuntos: BIOMARCADORES, IMPRESSÃO 3-D, SENSOR, DOENÇA DE PARKINSON

    Versão PublicadaAcesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      COSTA, Kelcilene Bruna Teodoro et al. Fibroin nanofibrils@AuNP nanohybrid modifying 3Dprinted microneedles for colorimetric wearable sensors for levodopa. 2025, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat, 2025. Disponível em: https://www.sbpmat.org.br/23encontro/schedule/. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Costa, K. B. T., Santos, F. V. dos, Oiticica, P. R. A., Alves, A. L. M. M., Yoshioka, S. A., & Corrêa, D. S. (2025). Fibroin nanofibrils@AuNP nanohybrid modifying 3Dprinted microneedles for colorimetric wearable sensors for levodopa. In . Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat. Recuperado de https://www.sbpmat.org.br/23encontro/schedule/
    • NLM

      Costa KBT, Santos FV dos, Oiticica PRA, Alves ALMM, Yoshioka SA, Corrêa DS. Fibroin nanofibrils@AuNP nanohybrid modifying 3Dprinted microneedles for colorimetric wearable sensors for levodopa [Internet]. 2025 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://www.sbpmat.org.br/23encontro/schedule/
    • Vancouver

      Costa KBT, Santos FV dos, Oiticica PRA, Alves ALMM, Yoshioka SA, Corrêa DS. Fibroin nanofibrils@AuNP nanohybrid modifying 3Dprinted microneedles for colorimetric wearable sensors for levodopa [Internet]. 2025 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://www.sbpmat.org.br/23encontro/schedule/
    ODS 03. Saúde e bem-estarODS 09. Indústria, inovação e infraestrutura
  • Fonte: Microchimica Acta. Unidade: IQ

    Assuntos: IMPRESSÃO 3-D, VOLTAMETRIA, ELETRODO

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    • ABNT

      VERLANGIERI, Ivan et al. Handling electric connections in 3D‑printed electrodes and sensors. Microchimica Acta, v. 192, p. 1-16 art. 265, 2025Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1007/s00604-025-07122-z. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Verlangieri, I., Oliveira, T. G. de, Lopes, F. S., Gutz, I. G. R., Angnes, L., & Lago, C. L. do. (2025). Handling electric connections in 3D‑printed electrodes and sensors. Microchimica Acta, 192, 1-16 art. 265. doi:10.1007/s00604-025-07122-z
    • NLM

      Verlangieri I, Oliveira TG de, Lopes FS, Gutz IGR, Angnes L, Lago CL do. Handling electric connections in 3D‑printed electrodes and sensors [Internet]. Microchimica Acta. 2025 ; 192 1-16 art. 265.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1007/s00604-025-07122-z
    • Vancouver

      Verlangieri I, Oliveira TG de, Lopes FS, Gutz IGR, Angnes L, Lago CL do. Handling electric connections in 3D‑printed electrodes and sensors [Internet]. Microchimica Acta. 2025 ; 192 1-16 art. 265.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1007/s00604-025-07122-z
  • Fonte: ACS Sustainable Chemistry & Engineering. Unidade: IQSC

    Assuntos: POLÍMEROS (QUÍMICA ORGÂNICA), IMPRESSÃO 3-D

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    • ABNT

      SANTOS, Gabriel Iago dos et al. Glycerol and maleic anhydride-based acrylic polyester: A solution for greener photocurable resins for 3D printing of renewable materials. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, v. 13, n. 25, p. 9771-9782, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.5c03006. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Santos, G. I. dos, Gaglieri, C., Alarcon, R. T., Moura, A. de, Santos, F. B. dos, & Bannach, G. (2025). Glycerol and maleic anhydride-based acrylic polyester: A solution for greener photocurable resins for 3D printing of renewable materials. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 13( 25), 9771-9782. doi:10.1021/acssuschemeng.5c03006
    • NLM

      Santos GI dos, Gaglieri C, Alarcon RT, Moura A de, Santos FB dos, Bannach G. Glycerol and maleic anhydride-based acrylic polyester: A solution for greener photocurable resins for 3D printing of renewable materials [Internet]. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2025 ; 13( 25): 9771-9782.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.5c03006
    • Vancouver

      Santos GI dos, Gaglieri C, Alarcon RT, Moura A de, Santos FB dos, Bannach G. Glycerol and maleic anhydride-based acrylic polyester: A solution for greener photocurable resins for 3D printing of renewable materials [Internet]. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2025 ; 13( 25): 9771-9782.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.5c03006
  • Fonte: Food Structure. Unidades: FZEA, IQSC

    Assuntos: IMPRESSÃO 3-D, UVA, SUSTENTABILIDADE, ALIMENTOS

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    • ABNT

      SOUZA, Carlos Antonio Cardoso de et al. Enhanced bioactive and rheological properties of 3D xanthan gum matrices using grape by-product-based particles obtained by spray drying. Food Structure, v. 45, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.foostr.2025.100443. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Souza, C. A. C. de, Benoso, P., Barreto, L. M. de C., Moraes, I. C. F., Oliveira, A. L. de, Tosi, M. M., & Maniglia, B. C. (2025). Enhanced bioactive and rheological properties of 3D xanthan gum matrices using grape by-product-based particles obtained by spray drying. Food Structure, 45. doi:10.1016/j.foostr.2025.100443 Get rights and content
    • NLM

      Souza CAC de, Benoso P, Barreto LM de C, Moraes ICF, Oliveira AL de, Tosi MM, Maniglia BC. Enhanced bioactive and rheological properties of 3D xanthan gum matrices using grape by-product-based particles obtained by spray drying [Internet]. Food Structure. 2025 ; 45[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.foostr.2025.100443
    • Vancouver

      Souza CAC de, Benoso P, Barreto LM de C, Moraes ICF, Oliveira AL de, Tosi MM, Maniglia BC. Enhanced bioactive and rheological properties of 3D xanthan gum matrices using grape by-product-based particles obtained by spray drying [Internet]. Food Structure. 2025 ; 45[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.foostr.2025.100443
  • Fonte: Anais. Nome do evento: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química/RASBQ. Unidade: IQ

    Assuntos: IMPRESSÃO 3-D, ELETROQUÍMICA

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

      ARAÚJO, Diele Aparecida Gouveia et al. 3D-printing: an approach to fabricating a generator-collector system electrochemical microfluidic device. 2025, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química/SBQ, 2025. Disponível em: https://www.sbq.org.br/48ra/anexos/ANAIS-48rasbq.pdf. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Araújo, D. A. G., Cardoso, J. de O., Pradela Filho, L. A., Munoz, R. A. A., Meloni, G. N., & Paixão, T. R. L. C. da. (2025). 3D-printing: an approach to fabricating a generator-collector system electrochemical microfluidic device. In Anais. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química/SBQ. Recuperado de https://www.sbq.org.br/48ra/anexos/ANAIS-48rasbq.pdf
    • NLM

      Araújo DAG, Cardoso J de O, Pradela Filho LA, Munoz RAA, Meloni GN, Paixão TRLC da. 3D-printing: an approach to fabricating a generator-collector system electrochemical microfluidic device [Internet]. Anais. 2025 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://www.sbq.org.br/48ra/anexos/ANAIS-48rasbq.pdf
    • Vancouver

      Araújo DAG, Cardoso J de O, Pradela Filho LA, Munoz RAA, Meloni GN, Paixão TRLC da. 3D-printing: an approach to fabricating a generator-collector system electrochemical microfluidic device [Internet]. Anais. 2025 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://www.sbq.org.br/48ra/anexos/ANAIS-48rasbq.pdf

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