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  • Source: Lung cancer: methods and protocols. Unidade: IQ

    Subjects: ADUTOS DE DNA, ESPECTROMETRIA DE MASSAS, CROMATOGRAFIA LÍQUIDA, ALDEÍDOS

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    • ABNT

      SANCHEZ, Angelica Bianchini et al. Detection of DNA adduct formation in rat lungs by a micro-HPLC/MS/MS approach. Lung cancer: methods and protocols. Tradução . New York: Humana Press, 2021. . Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-1-0716-1278-1_18. Acesso em: 25 set. 2024.
    • APA

      Sanchez, A. B., Garcia, C. C. M., Di Mascio, P., & Medeiros, M. H. G. de. (2021). Detection of DNA adduct formation in rat lungs by a micro-HPLC/MS/MS approach. In Lung cancer: methods and protocols. New York: Humana Press. doi:10.1007/978-1-0716-1278-1_18
    • NLM

      Sanchez AB, Garcia CCM, Di Mascio P, Medeiros MHG de. Detection of DNA adduct formation in rat lungs by a micro-HPLC/MS/MS approach [Internet]. In: Lung cancer: methods and protocols. New York: Humana Press; 2021. [citado 2024 set. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-1-0716-1278-1_18
    • Vancouver

      Sanchez AB, Garcia CCM, Di Mascio P, Medeiros MHG de. Detection of DNA adduct formation in rat lungs by a micro-HPLC/MS/MS approach [Internet]. In: Lung cancer: methods and protocols. New York: Humana Press; 2021. [citado 2024 set. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-1-0716-1278-1_18
  • Source: Canal Youtube Instituto de Química USP. Unidade: IQ

    Subjects: PROTEÍNAS, OXIDAÇÃO

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    • ABNT

      AUGUSTO, Ohara. Oxidação de proteínas: formação de ligações cruzadas por mecanismo radicalar e consequências para a agregação de proteínas [Palestra]. Canal Youtube Instituto de Química USP. São Paulo: Comissão de Pesquisa - Instituto de Química - USP. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=371vxRpLAXY&t=176s&ab_channel=Comiss%C3%A3odePesquisa-InstitutodeQu%C3%ADmica-USP. Acesso em: 25 set. 2024. , 2021
    • APA

      Augusto, O. (2021). Oxidação de proteínas: formação de ligações cruzadas por mecanismo radicalar e consequências para a agregação de proteínas [Palestra]. Canal Youtube Instituto de Química USP. São Paulo: Comissão de Pesquisa - Instituto de Química - USP. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=371vxRpLAXY&t=176s&ab_channel=Comiss%C3%A3odePesquisa-InstitutodeQu%C3%ADmica-USP
    • NLM

      Augusto O. Oxidação de proteínas: formação de ligações cruzadas por mecanismo radicalar e consequências para a agregação de proteínas [Palestra] [Internet]. Canal Youtube Instituto de Química USP. 2021 ;(16 ju 2021):[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=371vxRpLAXY&t=176s&ab_channel=Comiss%C3%A3odePesquisa-InstitutodeQu%C3%ADmica-USP
    • Vancouver

      Augusto O. Oxidação de proteínas: formação de ligações cruzadas por mecanismo radicalar e consequências para a agregação de proteínas [Palestra] [Internet]. Canal Youtube Instituto de Química USP. 2021 ;(16 ju 2021):[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=371vxRpLAXY&t=176s&ab_channel=Comiss%C3%A3odePesquisa-InstitutodeQu%C3%ADmica-USP
  • Unidades: ICB, IQ

    Subjects: REPLICAÇÃO VIRAL, COVID-19, SAIS

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    • ABNT

      CARVALHO, Cristiane Rodrigues Guzzo e DURIGON, Edison Luiz e ULRICH, Henning. Estudo da USP revela como a solução salina pode inibir a replicação do SARS-CoV-2 [Depoimento à Maria Fernanda Ziegler]. . São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://agencia.fapesp.br/estudo-da-usp-revela-como-a-solucao-salina-pode-inibir-a-replicacao-do-sars-cov-2/36788/. Acesso em: 25 set. 2024. , 2021
    • APA

      Carvalho, C. R. G., Durigon, E. L., & Ulrich, H. (2021). Estudo da USP revela como a solução salina pode inibir a replicação do SARS-CoV-2 [Depoimento à Maria Fernanda Ziegler]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://agencia.fapesp.br/estudo-da-usp-revela-como-a-solucao-salina-pode-inibir-a-replicacao-do-sars-cov-2/36788/
    • NLM

      Carvalho CRG, Durigon EL, Ulrich H. Estudo da USP revela como a solução salina pode inibir a replicação do SARS-CoV-2 [Depoimento à Maria Fernanda Ziegler] [Internet]. 2021 ;[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://agencia.fapesp.br/estudo-da-usp-revela-como-a-solucao-salina-pode-inibir-a-replicacao-do-sars-cov-2/36788/
    • Vancouver

      Carvalho CRG, Durigon EL, Ulrich H. Estudo da USP revela como a solução salina pode inibir a replicação do SARS-CoV-2 [Depoimento à Maria Fernanda Ziegler] [Internet]. 2021 ;[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://agencia.fapesp.br/estudo-da-usp-revela-como-a-solucao-salina-pode-inibir-a-replicacao-do-sars-cov-2/36788/
  • Source: Journal of Cellular Physiology. Unidade: IQ

    Subjects: CÉLULAS-TRONCO, FLAVONOIDES, NEOPLASIAS DO SISTEMA NERVOSO

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    • ABNT

      NASCIMENTO, Ravena P et al. Reverted effect of mesenchymal stem cells in glioblastoma treated with agathisflavone and its selective antitumoral effect on cell viability, migration, and differentiation via STAT3. Journal of Cellular Physiology, v. 236, n. 7, p. 5022-5035, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/jcp.30209. Acesso em: 25 set. 2024.
    • APA

      Nascimento, R. P., Santos, B. L. dos, Silva, K. C. da, Silva, V. D. A. da, Costa, M. de F., David, J. M., et al. (2021). Reverted effect of mesenchymal stem cells in glioblastoma treated with agathisflavone and its selective antitumoral effect on cell viability, migration, and differentiation via STAT3. Journal of Cellular Physiology, 236( 7), 5022-5035. doi:10.1002/jcp.30209
    • NLM

      Nascimento RP, Santos BL dos, Silva KC da, Silva VDA da, Costa M de F, David JM, David JP, Moura-Neto V, Oliveira M das N, Ulrich H, Lopes GP de F, Costa SL. Reverted effect of mesenchymal stem cells in glioblastoma treated with agathisflavone and its selective antitumoral effect on cell viability, migration, and differentiation via STAT3 [Internet]. Journal of Cellular Physiology. 2021 ; 236( 7): 5022-5035.[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/jcp.30209
    • Vancouver

      Nascimento RP, Santos BL dos, Silva KC da, Silva VDA da, Costa M de F, David JM, David JP, Moura-Neto V, Oliveira M das N, Ulrich H, Lopes GP de F, Costa SL. Reverted effect of mesenchymal stem cells in glioblastoma treated with agathisflavone and its selective antitumoral effect on cell viability, migration, and differentiation via STAT3 [Internet]. Journal of Cellular Physiology. 2021 ; 236( 7): 5022-5035.[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/jcp.30209
  • Source: Molecular Biology Reports. Unidade: IQ

    Subjects: GENES SUPRESSORES, GLICOPROTEÍNAS

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    • ABNT

      LIMA, Marina Trombetta et al. Impact of Reck expression and promoter activity in neuronal in vitro differentiation. Molecular Biology Reports, v. 48, p. 1985–1994, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11033-021-06175-6. Acesso em: 25 set. 2024.
    • APA

      Lima, M. T., Ribas, T. de A., Cintra, R. C., Campeiro, J. D., Guerreiro, J. R., Winnischofer, S. M. B., et al. (2021). Impact of Reck expression and promoter activity in neuronal in vitro differentiation. Molecular Biology Reports, 48, 1985–1994. doi:10.1007/s11033-021-06175-6
    • NLM

      Lima MT, Ribas T de A, Cintra RC, Campeiro JD, Guerreiro JR, Winnischofer SMB, Nascimento ICC do, Ulrich H, Hayashi MAF, Sogayar MC. Impact of Reck expression and promoter activity in neuronal in vitro differentiation [Internet]. Molecular Biology Reports. 2021 ; 48 1985–1994.[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11033-021-06175-6
    • Vancouver

      Lima MT, Ribas T de A, Cintra RC, Campeiro JD, Guerreiro JR, Winnischofer SMB, Nascimento ICC do, Ulrich H, Hayashi MAF, Sogayar MC. Impact of Reck expression and promoter activity in neuronal in vitro differentiation [Internet]. Molecular Biology Reports. 2021 ; 48 1985–1994.[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11033-021-06175-6
  • Source: Química É vida. Unidade: IQ

    Subjects: SISTEMA IMUNE, FAGOCITOSE

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    • ABNT

      MEOTTI, Flavia Carla. Defesas do corpo contra invasores. Química É vida. São Paulo: Comissão de Cultura e Extensão do IQ-USP (CCEx-IQ). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=NUX9KJ8Y93A&ab_channel=InstitutodeQu%C3%ADmicadaUSP. Acesso em: 25 set. 2024. , 2021
    • APA

      Meotti, F. C. (2021). Defesas do corpo contra invasores. Química É vida. São Paulo: Comissão de Cultura e Extensão do IQ-USP (CCEx-IQ). Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=NUX9KJ8Y93A&ab_channel=InstitutodeQu%C3%ADmicadaUSP
    • NLM

      Meotti FC. Defesas do corpo contra invasores [Internet]. Química É vida. 2021 ;[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=NUX9KJ8Y93A&ab_channel=InstitutodeQu%C3%ADmicadaUSP
    • Vancouver

      Meotti FC. Defesas do corpo contra invasores [Internet]. Química É vida. 2021 ;[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=NUX9KJ8Y93A&ab_channel=InstitutodeQu%C3%ADmicadaUSP
  • Source: Canal YouTube da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular - SBBq. Conference titles: IUPAB Congress. Unidade: IQ

    Subjects: MITOCÔNDRIAS, DIETA, CÁLCIO

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    • ABNT

      KOWALTOWSKI, Alicia Juliana. Mitochondria, diets and calcium: a metabolic triad. 2021, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular - SBBq, 2021. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3fdNdxX7BRY. Acesso em: 25 set. 2024.
    • APA

      Kowaltowski, A. J. (2021). Mitochondria, diets and calcium: a metabolic triad. In Canal YouTube da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular - SBBq. São Paulo: Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular - SBBq. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=3fdNdxX7BRY
    • NLM

      Kowaltowski AJ. Mitochondria, diets and calcium: a metabolic triad [Internet]. Canal YouTube da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular - SBBq. 2021 ;[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=3fdNdxX7BRY
    • Vancouver

      Kowaltowski AJ. Mitochondria, diets and calcium: a metabolic triad [Internet]. Canal YouTube da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular - SBBq. 2021 ;[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=3fdNdxX7BRY
  • Source: Colloids and Surfaces A. Unidades: IQ, FFCLRP

    Subjects: ESPECTROSCOPIA ULTRAVIOLETA, ÍONS, QUÍMICA COLOIDAL

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    • ABNT

      LACERDA, Caroline Dutra et al. Experimental mapping of a pH gradient from a positively charged micellar interface to bulk solution. Colloids and Surfaces A, v. 611, p. 1-9 art. 125770, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2020.125770. Acesso em: 25 set. 2024.
    • APA

      Lacerda, C. D., Andrade, M. F. C., Pessoa, P. de S., Prado, F. M., Pires, P. A. R., Botelho, M. F. P., et al. (2021). Experimental mapping of a pH gradient from a positively charged micellar interface to bulk solution. Colloids and Surfaces A, 611, 1-9 art. 125770. doi:10.1016/j.colsurfa.2020.125770
    • NLM

      Lacerda CD, Andrade MFC, Pessoa P de S, Prado FM, Pires PAR, Botelho MFP, Wodtke F, Santos AA dos, Dias LG, Lima F da S, Chaimovich Guralnik H, Cuccovia IM. Experimental mapping of a pH gradient from a positively charged micellar interface to bulk solution [Internet]. Colloids and Surfaces A. 2021 ; 611 1-9 art. 125770.[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2020.125770
    • Vancouver

      Lacerda CD, Andrade MFC, Pessoa P de S, Prado FM, Pires PAR, Botelho MFP, Wodtke F, Santos AA dos, Dias LG, Lima F da S, Chaimovich Guralnik H, Cuccovia IM. Experimental mapping of a pH gradient from a positively charged micellar interface to bulk solution [Internet]. Colloids and Surfaces A. 2021 ; 611 1-9 art. 125770.[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2020.125770
  • Source: Journal of Drug Targeting. Unidades: IQ, FCF

    Subjects: BACTÉRIAS, PEPTÍDEOS

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    • ABNT

      SILVA, João Vitor da et al. Neglected tropical diseases and infectious illnesses: potential targeted peptides employed as hits compounds in drug design. Journal of Drug Targeting, v. 29, n. 3, p. 269–283, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/1061186X.2020.1837843. Acesso em: 25 set. 2024.
    • APA

      Silva, J. V. da, Santos, S. da S., Machini, M. T., & Giarolla, J. (2021). Neglected tropical diseases and infectious illnesses: potential targeted peptides employed as hits compounds in drug design. Journal of Drug Targeting, 29( 3), 269–283. doi:10.1080/1061186X.2020.1837843
    • NLM

      Silva JV da, Santos S da S, Machini MT, Giarolla J. Neglected tropical diseases and infectious illnesses: potential targeted peptides employed as hits compounds in drug design [Internet]. Journal of Drug Targeting. 2021 ; 29( 3): 269–283.[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1080/1061186X.2020.1837843
    • Vancouver

      Silva JV da, Santos S da S, Machini MT, Giarolla J. Neglected tropical diseases and infectious illnesses: potential targeted peptides employed as hits compounds in drug design [Internet]. Journal of Drug Targeting. 2021 ; 29( 3): 269–283.[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1080/1061186X.2020.1837843
  • Source: Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology. Unidade: IQ

    Subjects: ESTRESSE OXIDATIVO, INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, FLAVONOIDES

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      ALEXANDRE, Joana Varlla de Lacerda et al. Quercetin treatment increases H2O2 removal by restoration of endogenous antioxidant activity and blocks isoproterenol-induced cardiac hypertrophy. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology, v. 394, p. 217–226, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00210-020-01953-8. Acesso em: 25 set. 2024.
    • APA

      Alexandre, J. V. de L., Viana, Y. I. P., David, C. E. B., Cunha, P. L. O., Albuquerque, A. C., Varela, A. L. N., et al. (2021). Quercetin treatment increases H2O2 removal by restoration of endogenous antioxidant activity and blocks isoproterenol-induced cardiac hypertrophy. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology, 394, 217–226. doi:10.1007/s00210-020-01953-8
    • NLM

      Alexandre JV de L, Viana YIP, David CEB, Cunha PLO, Albuquerque AC, Varela ALN, Kowaltowski AJ, Facundo HT. Quercetin treatment increases H2O2 removal by restoration of endogenous antioxidant activity and blocks isoproterenol-induced cardiac hypertrophy [Internet]. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology. 2021 ; 394 217–226.[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00210-020-01953-8
    • Vancouver

      Alexandre JV de L, Viana YIP, David CEB, Cunha PLO, Albuquerque AC, Varela ALN, Kowaltowski AJ, Facundo HT. Quercetin treatment increases H2O2 removal by restoration of endogenous antioxidant activity and blocks isoproterenol-induced cardiac hypertrophy [Internet]. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology. 2021 ; 394 217–226.[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00210-020-01953-8
  • Source: Posters. Conference titles: Reunião Anual da SBPC (Virtual). Unidades: IQ, IB

    Subjects: PSEUDOMONAS, VIRULÊNCIA, NEUTRÓFILOS, ÁCIDO ÚRICO, ENZIMAS OXIRREDUTORAS, INFLAMAÇÃO

    Acesso à fonteHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SILVA, Beatriz Pereira da et al. AhpC1 aumenta a virulência da Pseudomonas aeruginosa através da redução de oxidantes gerados durante a inflamação. 2021, Anais.. São Paulo: SBPC, 2021. Disponível em: https://reunioes.sbpcnet.org.br/73RA/inscritos/resumos/10246_10266e33d3f546cb5436a10798e657d97.pdf. Acesso em: 25 set. 2024.
    • APA

      Silva, B. P. da, Rocha, L. S., Silva, R. P. da, Meireles, D. de A., Correia, T. M. L., Paula, R. P. de, et al. (2021). AhpC1 aumenta a virulência da Pseudomonas aeruginosa através da redução de oxidantes gerados durante a inflamação. In Posters. São Paulo: SBPC. Recuperado de https://reunioes.sbpcnet.org.br/73RA/inscritos/resumos/10246_10266e33d3f546cb5436a10798e657d97.pdf
    • NLM

      Silva BP da, Rocha LS, Silva RP da, Meireles D de A, Correia TML, Paula RP de, Netto LES, Queiroz RF, Meotti FC. AhpC1 aumenta a virulência da Pseudomonas aeruginosa através da redução de oxidantes gerados durante a inflamação [Internet]. Posters. 2021 ;[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://reunioes.sbpcnet.org.br/73RA/inscritos/resumos/10246_10266e33d3f546cb5436a10798e657d97.pdf
    • Vancouver

      Silva BP da, Rocha LS, Silva RP da, Meireles D de A, Correia TML, Paula RP de, Netto LES, Queiroz RF, Meotti FC. AhpC1 aumenta a virulência da Pseudomonas aeruginosa através da redução de oxidantes gerados durante a inflamação [Internet]. Posters. 2021 ;[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://reunioes.sbpcnet.org.br/73RA/inscritos/resumos/10246_10266e33d3f546cb5436a10798e657d97.pdf
  • Source: Antioxidants & Redox Signaling. Unidades: IQ, IB

    Subjects: PROTEÍNAS, CATÁLISE, OXIDAÇÃO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      DEMASI, Marilene et al. Oxidative modification of proteins: from damage to catalysis, signaling and beyond. Antioxidants & Redox Signaling, v. 35, n. 12, p. 1016–1080, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1089/ars.2020.8176. Acesso em: 25 set. 2024.
    • APA

      Demasi, M., Augusto, O., Bechara, E. J. H., Bicev, R. N., Cerqueira, F. M., Cunha, F. M. da, et al. (2021). Oxidative modification of proteins: from damage to catalysis, signaling and beyond. Antioxidants & Redox Signaling, 35( 12), 1016–1080. doi:10.1089/ars.2020.8176
    • NLM

      Demasi M, Augusto O, Bechara EJH, Bicev RN, Cerqueira FM, Cunha FM da, Denicola A, Gomes F, Miyamoto S, Netto LES, Randall LM, Stevani CV, Thomson L. Oxidative modification of proteins: from damage to catalysis, signaling and beyond [Internet]. Antioxidants & Redox Signaling. 2021 ; 35( 12): 1016–1080.[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1089/ars.2020.8176
    • Vancouver

      Demasi M, Augusto O, Bechara EJH, Bicev RN, Cerqueira FM, Cunha FM da, Denicola A, Gomes F, Miyamoto S, Netto LES, Randall LM, Stevani CV, Thomson L. Oxidative modification of proteins: from damage to catalysis, signaling and beyond [Internet]. Antioxidants & Redox Signaling. 2021 ; 35( 12): 1016–1080.[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1089/ars.2020.8176
  • Source: European Journal of Pharmacology. Unidade: IQ

    Subjects: NEOPLASIAS ESOFÁGICAS, NUCLEOTÍDEOS, PROLIFERAÇÃO CELULAR, RECEPTORES

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      ZAPARTE, Aline et al. P2Y2 receptor activation promotes esophageal cancer cells proliferation via ERK1/2 pathway. European Journal of Pharmacology, v. 891, p. 1-12 art. 173687, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2020.173687. Acesso em: 25 set. 2024.
    • APA

      Zaparte, A., Cappellari, A. R., Brandão, C. A., Souza, J. B. de, Borges, T. J., Kist, L. W., et al. (2021). P2Y2 receptor activation promotes esophageal cancer cells proliferation via ERK1/2 pathway. European Journal of Pharmacology, 891, 1-12 art. 173687. doi:10.1016/j.ejphar.2020.173687
    • NLM

      Zaparte A, Cappellari AR, Brandão CA, Souza JB de, Borges TJ, Kist LW, Bogo MR, Zerbini LF, Pinto LFR, Glaser T, Gonçalves MCB, Naaldijk Y, Ulrich H, Morrone FB. P2Y2 receptor activation promotes esophageal cancer cells proliferation via ERK1/2 pathway [Internet]. European Journal of Pharmacology. 2021 ; 891 1-12 art. 173687.[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2020.173687
    • Vancouver

      Zaparte A, Cappellari AR, Brandão CA, Souza JB de, Borges TJ, Kist LW, Bogo MR, Zerbini LF, Pinto LFR, Glaser T, Gonçalves MCB, Naaldijk Y, Ulrich H, Morrone FB. P2Y2 receptor activation promotes esophageal cancer cells proliferation via ERK1/2 pathway [Internet]. European Journal of Pharmacology. 2021 ; 891 1-12 art. 173687.[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2020.173687
  • Source: Cellular and Molecular Neurobiology. Unidades: IQ, ICB

    Assunto: TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      BARANOVA, Juliana et al. Autism spectrum disorder: signaling pathways and prospective therapeutic targets. Cellular and Molecular Neurobiology, v. 41, p. 619–649, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10571-020-00882-7. Acesso em: 25 set. 2024.
    • APA

      Baranova, J., Dragunas, G., Botellho, M. C. S., Ayub, A. L. P., Alves, R. B., Alencar, R. R. de, et al. (2021). Autism spectrum disorder: signaling pathways and prospective therapeutic targets. Cellular and Molecular Neurobiology, 41, 619–649. doi:10.1007/s10571-020-00882-7
    • NLM

      Baranova J, Dragunas G, Botellho MCS, Ayub ALP, Alves RB, Alencar RR de, Papaiz DD, Sogayar MC, Ulrich H, Correa RG. Autism spectrum disorder: signaling pathways and prospective therapeutic targets [Internet]. Cellular and Molecular Neurobiology. 2021 ; 41 619–649.[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10571-020-00882-7
    • Vancouver

      Baranova J, Dragunas G, Botellho MCS, Ayub ALP, Alves RB, Alencar RR de, Papaiz DD, Sogayar MC, Ulrich H, Correa RG. Autism spectrum disorder: signaling pathways and prospective therapeutic targets [Internet]. Cellular and Molecular Neurobiology. 2021 ; 41 619–649.[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10571-020-00882-7
  • Source: Jornal da USP. Unidade: IQ

    Subjects: CORONAVIRUS, COVID-19, CÉREBRO, SISTEMA NERVOSO CENTRAL, RECEPTORES

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    • ABNT

      ULRICH, Henning e RIBEIRO, Deidiane Elisa e GIACOMELLI, Ágatha Oliveira. Coronavírus no cérebro: Drogas que bloqueiam receptor poderiam prevenir ou tratar problemas neurológicos [Depoimento a Luiza Caires]. Jornal da USP. São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://jornal.usp.br/ciencias/coronavirus-no-cerebro-drogas-que-bloqueiam-receptor-poderiam-prevenir-ou-tratar-problemas-neurologicos. Acesso em: 25 set. 2024. , 2021
    • APA

      Ulrich, H., Ribeiro, D. E., & Giacomelli, Á. O. (2021). Coronavírus no cérebro: Drogas que bloqueiam receptor poderiam prevenir ou tratar problemas neurológicos [Depoimento a Luiza Caires]. Jornal da USP. São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://jornal.usp.br/ciencias/coronavirus-no-cerebro-drogas-que-bloqueiam-receptor-poderiam-prevenir-ou-tratar-problemas-neurologicos
    • NLM

      Ulrich H, Ribeiro DE, Giacomelli ÁO. Coronavírus no cérebro: Drogas que bloqueiam receptor poderiam prevenir ou tratar problemas neurológicos [Depoimento a Luiza Caires] [Internet]. Jornal da USP. 2021 ;[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://jornal.usp.br/ciencias/coronavirus-no-cerebro-drogas-que-bloqueiam-receptor-poderiam-prevenir-ou-tratar-problemas-neurologicos
    • Vancouver

      Ulrich H, Ribeiro DE, Giacomelli ÁO. Coronavírus no cérebro: Drogas que bloqueiam receptor poderiam prevenir ou tratar problemas neurológicos [Depoimento a Luiza Caires] [Internet]. Jornal da USP. 2021 ;[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://jornal.usp.br/ciencias/coronavirus-no-cerebro-drogas-que-bloqueiam-receptor-poderiam-prevenir-ou-tratar-problemas-neurologicos
  • Source: ACS Applied Materials and Interfaces. Unidade: IQ

    Subjects: PROLIFERAÇÃO CELULAR, ÁCIDO LÁCTICO, SUPLEMENTOS DIETÉTICOS, PLÁSTICOS, POLÍMEROS (QUÍMICA ORGÂNICA), CÉLULAS

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    • ABNT

      DEUS, Wevernilson F. de et al. Curcuminoid-tailored interfacial free energy of hydrophobic fibers for enhanced biological properties. ACS Applied Materials and Interfaces, v. 13, p. 24493–24504, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsami.1c05034. Acesso em: 25 set. 2024.
    • APA

      Deus, W. F. de, Franca, B. M. de, Forero, J. S. B., Granato, A. E. C., Ulrich, H., Dória, A. C. O. C., et al. (2021). Curcuminoid-tailored interfacial free energy of hydrophobic fibers for enhanced biological properties. ACS Applied Materials and Interfaces, 13, 24493–24504. doi:10.1021/acsami.1c05034
    • NLM

      Deus WF de, Franca BM de, Forero JSB, Granato AEC, Ulrich H, Dória ACOC, Amaral MM, Slabon A, Rodrigues BVM. Curcuminoid-tailored interfacial free energy of hydrophobic fibers for enhanced biological properties [Internet]. ACS Applied Materials and Interfaces. 2021 ; 13 24493–24504.[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsami.1c05034
    • Vancouver

      Deus WF de, Franca BM de, Forero JSB, Granato AEC, Ulrich H, Dória ACOC, Amaral MM, Slabon A, Rodrigues BVM. Curcuminoid-tailored interfacial free energy of hydrophobic fibers for enhanced biological properties [Internet]. ACS Applied Materials and Interfaces. 2021 ; 13 24493–24504.[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsami.1c05034
  • Source: Microorganisms. Unidade: IQ

    Subjects: BANANA, PROBIÓTICOS, ENTEROBACTER, FUSARIUM, PSEUDOMONAS

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    • ABNT

      GARCIA, Miguel J. Beltran et al. Probiotic endophytes for more sustainable banana production. Microorganisms, v. 9, n. 9, p. 1-17 art. 1805, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/microorganisms9091805. Acesso em: 25 set. 2024.
    • APA

      Garcia, M. J. B., Rodríguez, A. M., Arriaga, I. O., Salas, B. V., Castrillon, Y. Y. C., Di Mascio, P., & White, J. F. (2021). Probiotic endophytes for more sustainable banana production. Microorganisms, 9( 9), 1-17 art. 1805. doi:10.3390/microorganisms9091805
    • NLM

      Garcia MJB, Rodríguez AM, Arriaga IO, Salas BV, Castrillon YYC, Di Mascio P, White JF. Probiotic endophytes for more sustainable banana production [Internet]. Microorganisms. 2021 ; 9( 9): 1-17 art. 1805.[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://doi.org/10.3390/microorganisms9091805
    • Vancouver

      Garcia MJB, Rodríguez AM, Arriaga IO, Salas BV, Castrillon YYC, Di Mascio P, White JF. Probiotic endophytes for more sustainable banana production [Internet]. Microorganisms. 2021 ; 9( 9): 1-17 art. 1805.[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://doi.org/10.3390/microorganisms9091805
  • Source: Molecular and Cellular Biochemistry. Unidade: IQ

    Subjects: GENÔMICA, PROLIFERAÇÃO CELULAR, ÁCIDOS GRAXOS

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    • ABNT

      LUNA, Arthur Cássio de Lima e FORTI, Fabio Luis. Modulation of SCD1 activity in hepatocyte cell lines: evaluation of genomic stability and proliferation. Molecular and Cellular Biochemistry, v. 476, p. 3393–3405, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11010-021-04167-5. Acesso em: 25 set. 2024.
    • APA

      Luna, A. C. de L., & Forti, F. L. (2021). Modulation of SCD1 activity in hepatocyte cell lines: evaluation of genomic stability and proliferation. Molecular and Cellular Biochemistry, 476, 3393–3405. doi:10.1007/s11010-021-04167-5
    • NLM

      Luna AC de L, Forti FL. Modulation of SCD1 activity in hepatocyte cell lines: evaluation of genomic stability and proliferation [Internet]. Molecular and Cellular Biochemistry. 2021 ; 476 3393–3405.[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11010-021-04167-5
    • Vancouver

      Luna AC de L, Forti FL. Modulation of SCD1 activity in hepatocyte cell lines: evaluation of genomic stability and proliferation [Internet]. Molecular and Cellular Biochemistry. 2021 ; 476 3393–3405.[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11010-021-04167-5
  • Source: New Phytologist. Unidade: IQ

    Subjects: RITMO CIRCADIANO, PLANTAS, AMIDO

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

      VIANA, Américo J. C et al. The sugar responsive circadian clock regulator bZIP63 modulates plant growth. New Phytologist, v. 231, n. 5, p. 1875-1889, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/nph.17518. Acesso em: 25 set. 2024.
    • APA

      Viana, A. J. C., Matiolli, C. C., Newman, D. W., Vieira, J. G. P., Duarte, G. T., Martins, M. C. M., et al. (2021). The sugar responsive circadian clock regulator bZIP63 modulates plant growth. New Phytologist, 231( 5), 1875-1889. doi:10.1111/nph.17518
    • NLM

      Viana AJC, Matiolli CC, Newman DW, Vieira JGP, Duarte GT, Martins MCM, Gilbault E, Hotta CT, Caldana C, Vincentz M. The sugar responsive circadian clock regulator bZIP63 modulates plant growth [Internet]. New Phytologist. 2021 ; 231( 5): 1875-1889.[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1111/nph.17518
    • Vancouver

      Viana AJC, Matiolli CC, Newman DW, Vieira JGP, Duarte GT, Martins MCM, Gilbault E, Hotta CT, Caldana C, Vincentz M. The sugar responsive circadian clock regulator bZIP63 modulates plant growth [Internet]. New Phytologist. 2021 ; 231( 5): 1875-1889.[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1111/nph.17518
  • Source: Biochimica et Biophysica Acta- Biomembranes. Unidade: IQ

    Subjects: ESTRESSE OXIDATIVO, FOSFOLIPÍDEOS, PEROXIDASE

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      JUNQUEIRA, Helena Couto et al. Molecular organization in hydroperoxidized POPC bilayers. Biochimica et Biophysica Acta- Biomembranes, v. 1863, p. 1-9 art. 183659, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2021.183659. Acesso em: 25 set. 2024.
    • APA

      Junqueira, H. C., Schröder, A. P., Thalmann, F., Klymchenko, A., Yves Mély,, Baptista, M. da S., & Marques, C. M. (2021). Molecular organization in hydroperoxidized POPC bilayers. Biochimica et Biophysica Acta- Biomembranes, 1863, 1-9 art. 183659. doi:10.1016/j.bbamem.2021.183659
    • NLM

      Junqueira HC, Schröder AP, Thalmann F, Klymchenko A, Yves Mély, Baptista M da S, Marques CM. Molecular organization in hydroperoxidized POPC bilayers [Internet]. Biochimica et Biophysica Acta- Biomembranes. 2021 ; 1863 1-9 art. 183659.[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2021.183659
    • Vancouver

      Junqueira HC, Schröder AP, Thalmann F, Klymchenko A, Yves Mély, Baptista M da S, Marques CM. Molecular organization in hydroperoxidized POPC bilayers [Internet]. Biochimica et Biophysica Acta- Biomembranes. 2021 ; 1863 1-9 art. 183659.[citado 2024 set. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2021.183659

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