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  • Fonte: Colloids and Surfaces A. Unidade: IFSC

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, NANOTUBOS DE CARBONO, DESENVOLVIMENTO ÓSSEO

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    • ABNT

      PARRA, João Paulo Ruiz Lucio de Lima et al. Advanced chitosan-carbon nanotubes / hydroxyapatite nanocomposites for application in bone regeneration. Colloids and Surfaces A, v. 727, p. 138456-1-138456-12 + supplementary material, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2025.138456. Acesso em: 26 nov. 2025.
    • APA

      Parra, J. P. R. L. de L., Martins, M. L., Pedrosa, V. de A., Andrade, A. F. de C., Gomes, A. M., Feltran, G. da S., et al. (2025). Advanced chitosan-carbon nanotubes / hydroxyapatite nanocomposites for application in bone regeneration. Colloids and Surfaces A, 727, 138456-1-138456-12 + supplementary material. doi:10.1016/j.colsurfa.2025.138456
    • NLM

      Parra JPRL de L, Martins ML, Pedrosa V de A, Andrade AF de C, Gomes AM, Feltran G da S, Comparetti EJ, Zucolotto V, Zambuzzi WF. Advanced chitosan-carbon nanotubes / hydroxyapatite nanocomposites for application in bone regeneration [Internet]. Colloids and Surfaces A. 2025 ; 727 138456-1-138456-12 + supplementary material.[citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2025.138456
    • Vancouver

      Parra JPRL de L, Martins ML, Pedrosa V de A, Andrade AF de C, Gomes AM, Feltran G da S, Comparetti EJ, Zucolotto V, Zambuzzi WF. Advanced chitosan-carbon nanotubes / hydroxyapatite nanocomposites for application in bone regeneration [Internet]. Colloids and Surfaces A. 2025 ; 727 138456-1-138456-12 + supplementary material.[citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2025.138456
  • Fonte: Presentation program. Nome do evento: Brazil MRS Meeting. Unidades: FFCLRP, IFSC

    Assuntos: SENSORES BIOMÉDICOS, CORONAVIRUS, COVID-19

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    • ABNT

      BERNARDI, Juliana Cancino et al. A SARS-CoV-2 impedimetric biosensor based on the immobilization of ACE-2 receptor-containing entire cell membranes as the biorecognition element. 2024, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat, 2024. Disponível em: https://www.eventweb.com.br/xxiisbpmat/specific-files/manuscripts/xxiisbpmat/600_1712927643.pdf. Acesso em: 26 nov. 2025.
    • APA

      Bernardi, J. C., Comparetti, E. J., Ferreira, N. N., Miranda, R. R., Tuesta, M. A. M., Nascimento, I. S. do, et al. (2024). A SARS-CoV-2 impedimetric biosensor based on the immobilization of ACE-2 receptor-containing entire cell membranes as the biorecognition element. In Presentation program. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat. Recuperado de https://www.eventweb.com.br/xxiisbpmat/specific-files/manuscripts/xxiisbpmat/600_1712927643.pdf
    • NLM

      Bernardi JC, Comparetti EJ, Ferreira NN, Miranda RR, Tuesta MAM, Nascimento IS do, Costa PI da, Zucolotto V. A SARS-CoV-2 impedimetric biosensor based on the immobilization of ACE-2 receptor-containing entire cell membranes as the biorecognition element [Internet]. Presentation program. 2024 ;[citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://www.eventweb.com.br/xxiisbpmat/specific-files/manuscripts/xxiisbpmat/600_1712927643.pdf
    • Vancouver

      Bernardi JC, Comparetti EJ, Ferreira NN, Miranda RR, Tuesta MAM, Nascimento IS do, Costa PI da, Zucolotto V. A SARS-CoV-2 impedimetric biosensor based on the immobilization of ACE-2 receptor-containing entire cell membranes as the biorecognition element [Internet]. Presentation program. 2024 ;[citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://www.eventweb.com.br/xxiisbpmat/specific-files/manuscripts/xxiisbpmat/600_1712927643.pdf
  • Unidades: FFCLRP, IFSC

    Assuntos: SENSORES BIOMÉDICOS, CORONAVIRUS, COVID-19, INVENÇÃO

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    • ABNT

      BERNARDI, Juliana Cancino et al. Processo para fabricação de dispositivo biossensor, dispositivo biossensor e seus usos. . Rio de Janeiro: República Federativa do Brasil - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/01d9df79-d80b-4d46-938e-c91c76c617c1/PROD035263_3173009.pdf. Acesso em: 26 nov. 2025. , 2023
    • APA

      Bernardi, J. C., Comparetti, E. J., Miranda, R. R., Nascimento, I. S. do, & Zucolotto, V. (2023). Processo para fabricação de dispositivo biossensor, dispositivo biossensor e seus usos. Rio de Janeiro: República Federativa do Brasil - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/01d9df79-d80b-4d46-938e-c91c76c617c1/PROD035263_3173009.pdf
    • NLM

      Bernardi JC, Comparetti EJ, Miranda RR, Nascimento IS do, Zucolotto V. Processo para fabricação de dispositivo biossensor, dispositivo biossensor e seus usos [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/01d9df79-d80b-4d46-938e-c91c76c617c1/PROD035263_3173009.pdf
    • Vancouver

      Bernardi JC, Comparetti EJ, Miranda RR, Nascimento IS do, Zucolotto V. Processo para fabricação de dispositivo biossensor, dispositivo biossensor e seus usos [Internet]. 2023 ;[citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/01d9df79-d80b-4d46-938e-c91c76c617c1/PROD035263_3173009.pdf
  • Fonte: Talanta. Unidades: IFSC, FFCLRP

    Assuntos: SENSORES BIOMÉDICOS, CORONAVIRUS, COVID-19

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    • ABNT

      BERNARDI, Juliana Cancino et al. A SARS-CoV-2 impedimetric biosensor based on the immobilization of ACE-2 receptor-containing entire cell membranes as the biorecognition element. Talanta, v. 243, p. 124008-1-124008-9, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2022.124008. Acesso em: 26 nov. 2025.
    • APA

      Bernardi, J. C., Comparetti, E. J., Ferreira, N. N., Miranda, R. R., Tuesta, M. A. M., Nascimento, I. S. do, et al. (2023). A SARS-CoV-2 impedimetric biosensor based on the immobilization of ACE-2 receptor-containing entire cell membranes as the biorecognition element. Talanta, 243, 124008-1-124008-9. doi:10.1016/j.talanta.2022.124008
    • NLM

      Bernardi JC, Comparetti EJ, Ferreira NN, Miranda RR, Tuesta MAM, Nascimento IS do, Costa PI da, Zucolotto V. A SARS-CoV-2 impedimetric biosensor based on the immobilization of ACE-2 receptor-containing entire cell membranes as the biorecognition element [Internet]. Talanta. 2023 ; 243 124008-1-124008-9.[citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2022.124008
    • Vancouver

      Bernardi JC, Comparetti EJ, Ferreira NN, Miranda RR, Tuesta MAM, Nascimento IS do, Costa PI da, Zucolotto V. A SARS-CoV-2 impedimetric biosensor based on the immobilization of ACE-2 receptor-containing entire cell membranes as the biorecognition element [Internet]. Talanta. 2023 ; 243 124008-1-124008-9.[citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2022.124008
  • Fonte: Smart nanomaterials for bioencapsulation. Unidades: IFSC, FFCLRP

    Assuntos: NEOPLASIAS, NANOTECNOLOGIA

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    • ABNT

      FERREIRA, Natália Noronha et al. Smart systems in bio-encapsulation for cancer therapy. Smart nanomaterials for bioencapsulation. Tradução . Amsterdam: Elsevier, 2023. . Disponível em: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91229-7.00015-5. Acesso em: 26 nov. 2025.
    • APA

      Ferreira, N. N., Bernardi, J. C., Cardoso, V. M. de O., Comparetti, E. J., Miranda, R. R., Ferreira, L. M. B., & Zucolotto, V. (2023). Smart systems in bio-encapsulation for cancer therapy. In Smart nanomaterials for bioencapsulation. Amsterdam: Elsevier. doi:10.1016/B978-0-323-91229-7.00015-5
    • NLM

      Ferreira NN, Bernardi JC, Cardoso VM de O, Comparetti EJ, Miranda RR, Ferreira LMB, Zucolotto V. Smart systems in bio-encapsulation for cancer therapy [Internet]. In: Smart nanomaterials for bioencapsulation. Amsterdam: Elsevier; 2023. [citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91229-7.00015-5
    • Vancouver

      Ferreira NN, Bernardi JC, Cardoso VM de O, Comparetti EJ, Miranda RR, Ferreira LMB, Zucolotto V. Smart systems in bio-encapsulation for cancer therapy [Internet]. In: Smart nanomaterials for bioencapsulation. Amsterdam: Elsevier; 2023. [citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91229-7.00015-5
  • Fonte: Journal of Biomedical Materials Research A. Unidade: IFSC

    Assuntos: IMUNOTERAPIA, NANOPARTÍCULAS, NEOPLASIAS HEPÁTICAS

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    • ABNT

      COMPARETTI, Edson José et al. Cancer cell membrane-derived nanoparticles block the expression of immune checkpoint proteins on cancer cells and coordinate modulatory activity on immunosuppressive macrophages. Journal of Biomedical Materials Research A, v. 110, n. 8, p. 1499-1511 + supporting information, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/jbm.a.37387. Acesso em: 26 nov. 2025.
    • APA

      Comparetti, E. J., Lins, P. M. P., Quitiba, J. V. B., & Zucolotto, V. (2022). Cancer cell membrane-derived nanoparticles block the expression of immune checkpoint proteins on cancer cells and coordinate modulatory activity on immunosuppressive macrophages. Journal of Biomedical Materials Research A, 110( 8), 1499-1511 + supporting information. doi:10.1002/jbm.a.37387
    • NLM

      Comparetti EJ, Lins PMP, Quitiba JVB, Zucolotto V. Cancer cell membrane-derived nanoparticles block the expression of immune checkpoint proteins on cancer cells and coordinate modulatory activity on immunosuppressive macrophages [Internet]. Journal of Biomedical Materials Research A. 2022 ; 110( 8): 1499-1511 + supporting information.[citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1002/jbm.a.37387
    • Vancouver

      Comparetti EJ, Lins PMP, Quitiba JVB, Zucolotto V. Cancer cell membrane-derived nanoparticles block the expression of immune checkpoint proteins on cancer cells and coordinate modulatory activity on immunosuppressive macrophages [Internet]. Journal of Biomedical Materials Research A. 2022 ; 110( 8): 1499-1511 + supporting information.[citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1002/jbm.a.37387
  • Fonte: Journal of Biomedical Materials Research A. Unidade: IFSC

    Assuntos: IMUNOTERAPIA, NANOCIÊNCIA, NEOPLASIAS

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    • ABNT

      COMPARETTI, Edson José et al. Immunomodulatory properties of nanostructured systems for cancer therapy. Journal of Biomedical Materials Research A, v. 110, n. 5, p. 1166-1181, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/jbm.a.37359. Acesso em: 26 nov. 2025.
    • APA

      Comparetti, E. J., Ferreira, N. N., Ferreira, L. M. B., Kaneno, R., & Zucolotto, V. (2022). Immunomodulatory properties of nanostructured systems for cancer therapy. Journal of Biomedical Materials Research A, 110( 5), 1166-1181. doi:10.1002/jbm.a.37359
    • NLM

      Comparetti EJ, Ferreira NN, Ferreira LMB, Kaneno R, Zucolotto V. Immunomodulatory properties of nanostructured systems for cancer therapy [Internet]. Journal of Biomedical Materials Research A. 2022 ; 110( 5): 1166-1181.[citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1002/jbm.a.37359
    • Vancouver

      Comparetti EJ, Ferreira NN, Ferreira LMB, Kaneno R, Zucolotto V. Immunomodulatory properties of nanostructured systems for cancer therapy [Internet]. Journal of Biomedical Materials Research A. 2022 ; 110( 5): 1166-1181.[citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1002/jbm.a.37359
  • Fonte: Stimuli-Responsive Nanocarriers: Recent Advances in Tailor-Made Therapeutics. Unidade: IFSC

    Assuntos: NANOTECNOLOGIA, MEDICINA (APLICAÇÕES), PLANEJAMENTO DE FÁRMACOS

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    • ABNT

      CARDOSO, Valéria Maria de Oliveira et al. Stimuli-responsive polymeric nanoparticles as controlled drug delivery systems. Stimuli-Responsive Nanocarriers: Recent Advances in Tailor-Made Therapeutics. Tradução . Amsterdam: Elsevier, 2022. . Disponível em: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824456-2.00011-4. Acesso em: 26 nov. 2025.
    • APA

      Cardoso, V. M. de O., Ferreira, L. M. B., Comparetti, E. J., Nascimento, I. S. do, Ferreira, N. N., Miranda, R. R., & Zucolotto, V. (2022). Stimuli-responsive polymeric nanoparticles as controlled drug delivery systems. In Stimuli-Responsive Nanocarriers: Recent Advances in Tailor-Made Therapeutics. Amsterdam: Elsevier. doi:10.1016/B978-0-12-824456-2.00011-4
    • NLM

      Cardoso VM de O, Ferreira LMB, Comparetti EJ, Nascimento IS do, Ferreira NN, Miranda RR, Zucolotto V. Stimuli-responsive polymeric nanoparticles as controlled drug delivery systems [Internet]. In: Stimuli-Responsive Nanocarriers: Recent Advances in Tailor-Made Therapeutics. Amsterdam: Elsevier; 2022. [citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824456-2.00011-4
    • Vancouver

      Cardoso VM de O, Ferreira LMB, Comparetti EJ, Nascimento IS do, Ferreira NN, Miranda RR, Zucolotto V. Stimuli-responsive polymeric nanoparticles as controlled drug delivery systems [Internet]. In: Stimuli-Responsive Nanocarriers: Recent Advances in Tailor-Made Therapeutics. Amsterdam: Elsevier; 2022. [citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824456-2.00011-4
  • Unidade: IFSC

    Assuntos: NANOCIÊNCIA, VACINAS, NEOPLASIAS, SISTEMA IMUNE

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    • ABNT

      COMPARETTI, Edson José. Nanoengineered cell membrane-based nanoparticles for tumor and immunocompetent cells modulation. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76132/tde-27092021-121709/. Acesso em: 26 nov. 2025.
    • APA

      Comparetti, E. J. (2021). Nanoengineered cell membrane-based nanoparticles for tumor and immunocompetent cells modulation (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76132/tde-27092021-121709/
    • NLM

      Comparetti EJ. Nanoengineered cell membrane-based nanoparticles for tumor and immunocompetent cells modulation [Internet]. 2021 ;[citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76132/tde-27092021-121709/
    • Vancouver

      Comparetti EJ. Nanoengineered cell membrane-based nanoparticles for tumor and immunocompetent cells modulation [Internet]. 2021 ;[citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76132/tde-27092021-121709/
  • Fonte: ACS Applied Nano Materials. Unidade: IFSC

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, PROCESSO SOL-GEL, ANTINEOPLÁSICOS

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

      RISSI, Nathália Cristina et al. Doped plasmonic zinc oxide nanoparticles with near-infrared absorption for antitumor activity. ACS Applied Nano Materials, v. 4, n. 9, p. 9779-9789 + supporting information, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsanm.1c02197. Acesso em: 26 nov. 2025.
    • APA

      Rissi, N. C., Comparetti, E. J., Estevão, B. M., Mastelaro, V. R., & Zucolotto, V. (2021). Doped plasmonic zinc oxide nanoparticles with near-infrared absorption for antitumor activity. ACS Applied Nano Materials, 4( 9), 9779-9789 + supporting information. doi:10.1021/acsanm.1c02197
    • NLM

      Rissi NC, Comparetti EJ, Estevão BM, Mastelaro VR, Zucolotto V. Doped plasmonic zinc oxide nanoparticles with near-infrared absorption for antitumor activity [Internet]. ACS Applied Nano Materials. 2021 ; 4( 9): 9779-9789 + supporting information.[citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsanm.1c02197
    • Vancouver

      Rissi NC, Comparetti EJ, Estevão BM, Mastelaro VR, Zucolotto V. Doped plasmonic zinc oxide nanoparticles with near-infrared absorption for antitumor activity [Internet]. ACS Applied Nano Materials. 2021 ; 4( 9): 9779-9789 + supporting information.[citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsanm.1c02197
  • Fonte: Talanta. Unidade: IFSC

    Assuntos: NEOPLASIAS, ÁCIDO FÓLICO, BIOMEDICINA, NANOTECNOLOGIA

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

      CORREIA, Abilene Rodrigues et al. Detecting cancer cells with a highly sensitive LbL-based biosensor. Talanta, v. 233, p. 122506-1-122506-7, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2021.122506. Acesso em: 26 nov. 2025.
    • APA

      Correia, A. R., Sampaio, I., Comparetti, E. J., Vieira, N. C. S., & Zucolotto, V. (2021). Detecting cancer cells with a highly sensitive LbL-based biosensor. Talanta, 233, 122506-1-122506-7. doi:10.1016/j.talanta.2021.122506
    • NLM

      Correia AR, Sampaio I, Comparetti EJ, Vieira NCS, Zucolotto V. Detecting cancer cells with a highly sensitive LbL-based biosensor [Internet]. Talanta. 2021 ; 233 122506-1-122506-7.[citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2021.122506
    • Vancouver

      Correia AR, Sampaio I, Comparetti EJ, Vieira NCS, Zucolotto V. Detecting cancer cells with a highly sensitive LbL-based biosensor [Internet]. Talanta. 2021 ; 233 122506-1-122506-7.[citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2021.122506
  • Fonte: Materials Advances. Unidade: IFSC

    Assuntos: NEOPLASIAS, BIOMEDICINA, POLÍMEROS (MATERIAIS), NANOTECNOLOGIA

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

      ESTEVÃO, Bianca Martins et al. Anti-GPC1-modified mesoporous silica nanoparticles as nanocarriers for combination therapy and targeting of PANC-1 cells. Materials Advances, v. 2, n. 15, p. 5224-5235, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d1ma00225b. Acesso em: 26 nov. 2025.
    • APA

      Estevão, B. M., Comparetti, E. J., Rissi, N. C., & Zucolotto, V. (2021). Anti-GPC1-modified mesoporous silica nanoparticles as nanocarriers for combination therapy and targeting of PANC-1 cells. Materials Advances, 2( 15), 5224-5235. doi:10.1039/d1ma00225b
    • NLM

      Estevão BM, Comparetti EJ, Rissi NC, Zucolotto V. Anti-GPC1-modified mesoporous silica nanoparticles as nanocarriers for combination therapy and targeting of PANC-1 cells [Internet]. Materials Advances. 2021 ; 2( 15): 5224-5235.[citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d1ma00225b
    • Vancouver

      Estevão BM, Comparetti EJ, Rissi NC, Zucolotto V. Anti-GPC1-modified mesoporous silica nanoparticles as nanocarriers for combination therapy and targeting of PANC-1 cells [Internet]. Materials Advances. 2021 ; 2( 15): 5224-5235.[citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d1ma00225b
  • Fonte: Program. Nome do evento: Brazil MRS Meeting. Unidade: IFSC

    Assuntos: NEOPLASIAS, NEOPLASIAS PROSTÁTICAS, BIOMEDICINA, NANOTECNOLOGIA

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    • ABNT

      COMPARETTI, Edson José e ZUCOLOTTO, Valtencir. Neoplastic cell membrane-derived nanovesicles for prostate cancer therapy. 2021, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat, 2021. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/754e545d-786a-4e3f-9b58-22a277ec5820/3039435.pdf. Acesso em: 26 nov. 2025.
    • APA

      Comparetti, E. J., & Zucolotto, V. (2021). Neoplastic cell membrane-derived nanovesicles for prostate cancer therapy. In Program. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/754e545d-786a-4e3f-9b58-22a277ec5820/3039435.pdf
    • NLM

      Comparetti EJ, Zucolotto V. Neoplastic cell membrane-derived nanovesicles for prostate cancer therapy [Internet]. Program. 2021 ;[citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/754e545d-786a-4e3f-9b58-22a277ec5820/3039435.pdf
    • Vancouver

      Comparetti EJ, Zucolotto V. Neoplastic cell membrane-derived nanovesicles for prostate cancer therapy [Internet]. Program. 2021 ;[citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/754e545d-786a-4e3f-9b58-22a277ec5820/3039435.pdf
  • Fonte: Bioelectrochemistry. Unidade: IFSC

    Assuntos: NEOPLASIAS, ÁCIDO FÓLICO, NANOTECNOLOGIA, BIOMEDICINA

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    • ABNT

      CORREIA, Abilene Rodrigues et al. Optimized PAH/Folic acid layer-by-layer films as an electrochemical biosensor for the detection of folate receptors. Bioelectrochemistry, v. 137, p. 107685-1-107685-8, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bioelechem.2020.107685. Acesso em: 26 nov. 2025.
    • APA

      Correia, A. R., Sampaio, I., Comparetti, E. J., Vieira, N. C. S., & Zucolotto, V. (2021). Optimized PAH/Folic acid layer-by-layer films as an electrochemical biosensor for the detection of folate receptors. Bioelectrochemistry, 137, 107685-1-107685-8. doi:10.1016/j.bioelechem.2020.107685
    • NLM

      Correia AR, Sampaio I, Comparetti EJ, Vieira NCS, Zucolotto V. Optimized PAH/Folic acid layer-by-layer films as an electrochemical biosensor for the detection of folate receptors [Internet]. Bioelectrochemistry. 2021 ; 137 107685-1-107685-8.[citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bioelechem.2020.107685
    • Vancouver

      Correia AR, Sampaio I, Comparetti EJ, Vieira NCS, Zucolotto V. Optimized PAH/Folic acid layer-by-layer films as an electrochemical biosensor for the detection of folate receptors [Internet]. Bioelectrochemistry. 2021 ; 137 107685-1-107685-8.[citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bioelechem.2020.107685
  • Fonte: Jornal da USP. Unidade: IFSC

    Assuntos: NANOTECNOLOGIA, NEOPLASIAS, SENSORES BIOMÉDICOS, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, PESQUISA CIENTÍFICA

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    • ABNT

      ZUCOLOTTO, Valtencir e COMPARETTI, Edson José. Nanocápsula com membrana da célula tumoral potencializa medicação para câncer de pâncreas. [Depoimento a Júlio Bernardes]. Jornal da USP. São Paulo: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://jornal.usp.br/ciencias/nanocapsula-com-membrana-da-celula-tumoral-potencializa-medicacao-para-cancer-de-pancreas/. Acesso em: 26 nov. 2025. , 2020
    • APA

      Zucolotto, V., & Comparetti, E. J. (2020). Nanocápsula com membrana da célula tumoral potencializa medicação para câncer de pâncreas. [Depoimento a Júlio Bernardes]. Jornal da USP. São Paulo: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://jornal.usp.br/ciencias/nanocapsula-com-membrana-da-celula-tumoral-potencializa-medicacao-para-cancer-de-pancreas/
    • NLM

      Zucolotto V, Comparetti EJ. Nanocápsula com membrana da célula tumoral potencializa medicação para câncer de pâncreas. [Depoimento a Júlio Bernardes] [Internet]. Jornal da USP. 2020 ;[citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://jornal.usp.br/ciencias/nanocapsula-com-membrana-da-celula-tumoral-potencializa-medicacao-para-cancer-de-pancreas/
    • Vancouver

      Zucolotto V, Comparetti EJ. Nanocápsula com membrana da célula tumoral potencializa medicação para câncer de pâncreas. [Depoimento a Júlio Bernardes] [Internet]. Jornal da USP. 2020 ;[citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://jornal.usp.br/ciencias/nanocapsula-com-membrana-da-celula-tumoral-potencializa-medicacao-para-cancer-de-pancreas/
  • Fonte: Frontiers in Nanotechnology. Unidade: IFSC

    Assuntos: NANOTECNOLOGIA, ANTIVIRAIS, VACINAS, CORONAVIRUS

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    • ABNT

      CARDOSO, Valéria Maria de Oliveira et al. Is nanotechnology helping in the fight against COVID-19?. Frontiers in Nanotechnology, v. No 2020, p. 588915-1-588915-30, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fnano.2020.588915. Acesso em: 26 nov. 2025.
    • APA

      Cardoso, V. M. de O., Dias, B. J. M., Comparetti, E. J., Sampaio, I., Ferreira, L. M. B., Lins, P. M. P., & Zucolotto, V. (2020). Is nanotechnology helping in the fight against COVID-19? Frontiers in Nanotechnology, No 2020, 588915-1-588915-30. doi:10.3389/fnano.2020.588915
    • NLM

      Cardoso VM de O, Dias BJM, Comparetti EJ, Sampaio I, Ferreira LMB, Lins PMP, Zucolotto V. Is nanotechnology helping in the fight against COVID-19? [Internet]. Frontiers in Nanotechnology. 2020 ; No 2020 588915-1-588915-30.[citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fnano.2020.588915
    • Vancouver

      Cardoso VM de O, Dias BJM, Comparetti EJ, Sampaio I, Ferreira LMB, Lins PMP, Zucolotto V. Is nanotechnology helping in the fight against COVID-19? [Internet]. Frontiers in Nanotechnology. 2020 ; No 2020 588915-1-588915-30.[citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fnano.2020.588915
  • Fonte: Livro de Resumos. Nome do evento: Semana Integrada do Instituto de Física de São Carlos - SIFSC. Unidade: IFSC

    Assuntos: QUÍMICA MÉDICA, MODELAGEM MOLECULAR, PLANEJAMENTO DE FÁRMACOS

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      COMPARETTI, Edson José e ZUCOLOTTO, Valtencir. Nanopartículas funcionalizada com siRNA de um oncógene modulam os mecanismos antitumorais de macrófagos. 2020, Anais.. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC, 2020. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1zSpq9v0UajXDmQq5rhvZXa6H1S1icuwc/view. Acesso em: 26 nov. 2025.
    • APA

      Comparetti, E. J., & Zucolotto, V. (2020). Nanopartículas funcionalizada com siRNA de um oncógene modulam os mecanismos antitumorais de macrófagos. In Livro de Resumos. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC. Recuperado de https://drive.google.com/file/d/1zSpq9v0UajXDmQq5rhvZXa6H1S1icuwc/view
    • NLM

      Comparetti EJ, Zucolotto V. Nanopartículas funcionalizada com siRNA de um oncógene modulam os mecanismos antitumorais de macrófagos [Internet]. Livro de Resumos. 2020 ;[citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://drive.google.com/file/d/1zSpq9v0UajXDmQq5rhvZXa6H1S1icuwc/view
    • Vancouver

      Comparetti EJ, Zucolotto V. Nanopartículas funcionalizada com siRNA de um oncógene modulam os mecanismos antitumorais de macrófagos [Internet]. Livro de Resumos. 2020 ;[citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://drive.google.com/file/d/1zSpq9v0UajXDmQq5rhvZXa6H1S1icuwc/view
  • Fonte: SP Record. Unidade: IFSC

    Assuntos: CIÊNCIA (ESTUDO E ENSINO;DISSEMINAÇÃO), ENTREVISTA JORNALÍSTICA, PESQUISA CIENTÍFICA, NEOPLASIAS PANCREÁTICAS, NANOTECNOLOGIA

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      MELO, Emerson Muniz de et al. Pesquisadores da USP estudam uso de nanotecnologia contra o câncer. [Depoimento a Rodrigo Ziviani]. SP Record. São Paulo: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://recordtv.r7.com/recordtv-interior-sp/sp-record/pesquisadores-da-usp-estudam-uso-de-nanotecnologia-contra-o-cancer-01102020. Acesso em: 26 nov. 2025. , 2020
    • APA

      Melo, E. M. de, Zucolotto, V., Comparetti, E. J., & Melo, G. G. (2020). Pesquisadores da USP estudam uso de nanotecnologia contra o câncer. [Depoimento a Rodrigo Ziviani]. SP Record. São Paulo: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://recordtv.r7.com/recordtv-interior-sp/sp-record/pesquisadores-da-usp-estudam-uso-de-nanotecnologia-contra-o-cancer-01102020
    • NLM

      Melo EM de, Zucolotto V, Comparetti EJ, Melo GG. Pesquisadores da USP estudam uso de nanotecnologia contra o câncer. [Depoimento a Rodrigo Ziviani] [Internet]. SP Record. 2020 ;[citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://recordtv.r7.com/recordtv-interior-sp/sp-record/pesquisadores-da-usp-estudam-uso-de-nanotecnologia-contra-o-cancer-01102020
    • Vancouver

      Melo EM de, Zucolotto V, Comparetti EJ, Melo GG. Pesquisadores da USP estudam uso de nanotecnologia contra o câncer. [Depoimento a Rodrigo Ziviani] [Internet]. SP Record. 2020 ;[citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://recordtv.r7.com/recordtv-interior-sp/sp-record/pesquisadores-da-usp-estudam-uso-de-nanotecnologia-contra-o-cancer-01102020
  • Fonte: Portal USP São Carlos. Unidade: IFSC

    Assuntos: NANOTECNOLOGIA, NEOPLASIAS, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS

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

      COMPARETTI, Edson José e ZUCOLOTTO, Valtencir. IFSC desenvolve nanocápsula com biofuncionalidade. Portal USP São Carlos. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: http://www.saocarlos.usp.br/ifsc-desenvolve-nanocapsula-com-biofuncionalidade/. Acesso em: 26 nov. 2025. , 2020
    • APA

      Comparetti, E. J., & Zucolotto, V. (2020). IFSC desenvolve nanocápsula com biofuncionalidade. Portal USP São Carlos. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de http://www.saocarlos.usp.br/ifsc-desenvolve-nanocapsula-com-biofuncionalidade/
    • NLM

      Comparetti EJ, Zucolotto V. IFSC desenvolve nanocápsula com biofuncionalidade [Internet]. Portal USP São Carlos. 2020 ;[citado 2025 nov. 26 ] Available from: http://www.saocarlos.usp.br/ifsc-desenvolve-nanocapsula-com-biofuncionalidade/
    • Vancouver

      Comparetti EJ, Zucolotto V. IFSC desenvolve nanocápsula com biofuncionalidade [Internet]. Portal USP São Carlos. 2020 ;[citado 2025 nov. 26 ] Available from: http://www.saocarlos.usp.br/ifsc-desenvolve-nanocapsula-com-biofuncionalidade/
  • Fonte: Materials Advances. Unidade: IFSC

    Assuntos: NANOTECNOLOGIA, BIOMEDICINA, NEOPLASIAS

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

      COMPARETTI, Edson José et al. Cancer cell membrane-derived nanoparticles improve the activity of gemcitabine and paclitaxel on pancreatic cancer cells and coordinate immunoregulatory properties on professional antigen-presenting cells. Materials Advances, v. 1, n. 6, p. 1775-1787, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d0ma00367k. Acesso em: 26 nov. 2025.
    • APA

      Comparetti, E. J., Lins, P. M. P., Quitiba, J. V. B., & Zucolotto, V. (2020). Cancer cell membrane-derived nanoparticles improve the activity of gemcitabine and paclitaxel on pancreatic cancer cells and coordinate immunoregulatory properties on professional antigen-presenting cells. Materials Advances, 1( 6), 1775-1787. doi:10.1039/d0ma00367k
    • NLM

      Comparetti EJ, Lins PMP, Quitiba JVB, Zucolotto V. Cancer cell membrane-derived nanoparticles improve the activity of gemcitabine and paclitaxel on pancreatic cancer cells and coordinate immunoregulatory properties on professional antigen-presenting cells [Internet]. Materials Advances. 2020 ; 1( 6): 1775-1787.[citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d0ma00367k
    • Vancouver

      Comparetti EJ, Lins PMP, Quitiba JVB, Zucolotto V. Cancer cell membrane-derived nanoparticles improve the activity of gemcitabine and paclitaxel on pancreatic cancer cells and coordinate immunoregulatory properties on professional antigen-presenting cells [Internet]. Materials Advances. 2020 ; 1( 6): 1775-1787.[citado 2025 nov. 26 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d0ma00367k

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