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  • Source: Emergent Materials. Unidades: FFCLRP, ESALQ, IQSC

    Subjects: AMIDO, BATATA, BIOMATERIAIS, IMPRESSÃO 3-D, REGENERAÇÃO ÓSSEA

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    • ABNT

      SPONCHIADO, Pedro Augusto Invernizzi et al. Clean modification of potato starch to improve 3D printing of potential bone bio‑scafolds. Emergent Materials, p. 1-14, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s42247-024-00673-6. Acesso em: 29 jun. 2024.
    • APA

      Sponchiado, P. A. I., Melo, M. T. de, Bitencourt, B. S., Guedes, J. S., Blácido, D. R. T., Augusto, P. E. D., et al. (2024). Clean modification of potato starch to improve 3D printing of potential bone bio‑scafolds. Emergent Materials, 1-14. doi:10.1007/s42247-024-00673-6
    • NLM

      Sponchiado PAI, Melo MT de, Bitencourt BS, Guedes JS, Blácido DRT, Augusto PED, Ramos AP, Maniglia BC. Clean modification of potato starch to improve 3D printing of potential bone bio‑scafolds [Internet]. Emergent Materials. 2024 ; 1-14.[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s42247-024-00673-6
    • Vancouver

      Sponchiado PAI, Melo MT de, Bitencourt BS, Guedes JS, Blácido DRT, Augusto PED, Ramos AP, Maniglia BC. Clean modification of potato starch to improve 3D printing of potential bone bio‑scafolds [Internet]. Emergent Materials. 2024 ; 1-14.[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s42247-024-00673-6
  • Source: Biomacromolecules. Unidades: IQSC, FORP, FFCLRP

    Subjects: BIOPOLÍMEROS, MINERAIS, COLÁGENO

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    • ABNT

      NOGUEIRA, Lucas Fabricio Bahia et al. Collagen/κ-carrageenan-based scaffolds as biomimetic constructs for in vitro bone mineralization studies. Biomacromolecules, v. 24, n. 3, p. 1258−1266, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.biomac.2c01313. Acesso em: 29 jun. 2024.
    • APA

      Nogueira, L. F. B., Cruz, M. A. E., Melo, M. T. de, Maniglia, B. C., Caroleo, F., Paolesse, R., et al. (2023). Collagen/κ-carrageenan-based scaffolds as biomimetic constructs for in vitro bone mineralization studies. Biomacromolecules, 24( 3), 1258−1266. doi:10.1021/acs.biomac.2c01313
    • NLM

      Nogueira LFB, Cruz MAE, Melo MT de, Maniglia BC, Caroleo F, Paolesse R, Lopes HB, Beloti MM, Ciancaglini P, Ramos AP, Bottini M. Collagen/κ-carrageenan-based scaffolds as biomimetic constructs for in vitro bone mineralization studies [Internet]. Biomacromolecules. 2023 ; 24( 3): 1258−1266.[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.biomac.2c01313
    • Vancouver

      Nogueira LFB, Cruz MAE, Melo MT de, Maniglia BC, Caroleo F, Paolesse R, Lopes HB, Beloti MM, Ciancaglini P, Ramos AP, Bottini M. Collagen/κ-carrageenan-based scaffolds as biomimetic constructs for in vitro bone mineralization studies [Internet]. Biomacromolecules. 2023 ; 24( 3): 1258−1266.[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.biomac.2c01313
  • Conference titles: Brazil MRS Meeting. Unidades: FFCLRP, IQSC

    Subjects: OSSO E OSSOS, IMPRESSÃO 3-D, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      SILVA, Lucas Santos et al. 3D printed bone scaffolds based on potato starch activated by hydroxyapatite nanoparticles replaced by Sr2+. 2023, Anais.. Rio de Janeiro: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2023. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/c8d48398-3e1c-4c70-827f-c67368efbb28/P20753.pdf. Acesso em: 29 jun. 2024.
    • APA

      Silva, L. S., Sponchiado, P. A. I., Melo, M. T. de, Ciancaglini, P., Ramos, A. P., & Maniglia, B. C. (2023). 3D printed bone scaffolds based on potato starch activated by hydroxyapatite nanoparticles replaced by Sr2+. In . Rio de Janeiro: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/c8d48398-3e1c-4c70-827f-c67368efbb28/P20753.pdf
    • NLM

      Silva LS, Sponchiado PAI, Melo MT de, Ciancaglini P, Ramos AP, Maniglia BC. 3D printed bone scaffolds based on potato starch activated by hydroxyapatite nanoparticles replaced by Sr2+ [Internet]. 2023 ;[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/c8d48398-3e1c-4c70-827f-c67368efbb28/P20753.pdf
    • Vancouver

      Silva LS, Sponchiado PAI, Melo MT de, Ciancaglini P, Ramos AP, Maniglia BC. 3D printed bone scaffolds based on potato starch activated by hydroxyapatite nanoparticles replaced by Sr2+ [Internet]. 2023 ;[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/c8d48398-3e1c-4c70-827f-c67368efbb28/P20753.pdf
  • Conference titles: Brazil MRS Meeting. Unidades: IQSC, FFCLRP

    Subjects: OSSO E OSSOS, COLÁGENO, CARRAGENINA

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    • ABNT

      NOGUEIRA, Lucas Fabricio Bahia et al. Design of bone-mimetic collagen/Κ-carrageenan based scaffolds for investigating bone mineralization. 2023, Anais.. Rio de Janeiro: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2023. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/368a80db-a1f6-4837-840b-5f599d16cdfe/P20762.pdf. Acesso em: 29 jun. 2024.
    • APA

      Nogueira, L. F. B., Cruz, M. A. E., Melo, M. T. de, Maniglia, B. C., Ciancaglini, P., Bottini, M., & Ramos, A. P. (2023). Design of bone-mimetic collagen/Κ-carrageenan based scaffolds for investigating bone mineralization. In . Rio de Janeiro: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/368a80db-a1f6-4837-840b-5f599d16cdfe/P20762.pdf
    • NLM

      Nogueira LFB, Cruz MAE, Melo MT de, Maniglia BC, Ciancaglini P, Bottini M, Ramos AP. Design of bone-mimetic collagen/Κ-carrageenan based scaffolds for investigating bone mineralization [Internet]. 2023 ;[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/368a80db-a1f6-4837-840b-5f599d16cdfe/P20762.pdf
    • Vancouver

      Nogueira LFB, Cruz MAE, Melo MT de, Maniglia BC, Ciancaglini P, Bottini M, Ramos AP. Design of bone-mimetic collagen/Κ-carrageenan based scaffolds for investigating bone mineralization [Internet]. 2023 ;[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/368a80db-a1f6-4837-840b-5f599d16cdfe/P20762.pdf
  • Source: Journal of Applied Polymer Science. Unidades: FCFRP, FFCLRP, IQSC

    Subjects: REGENERAÇÃO ÓSSEA, CICATRIZAÇÃO

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    • ABNT

      SILVA, Lucas Santos et al. Synthesis of composite corn starch/hydroxyapatite nanoparticle biomembranes and their effect on mineralization by osteoblasts. Journal of Applied Polymer Science, p. e54579, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/app.54579. Acesso em: 29 jun. 2024.
    • APA

      Silva, L. S., Melo, M. T. de, Sponchiado, P. A. I., Barbosa Junior, F., Tapia-Blacido, D. R., Ciancaglini, P., et al. (2023). Synthesis of composite corn starch/hydroxyapatite nanoparticle biomembranes and their effect on mineralization by osteoblasts. Journal of Applied Polymer Science, e54579. doi:10.1002/app.54579
    • NLM

      Silva LS, Melo MT de, Sponchiado PAI, Barbosa Junior F, Tapia-Blacido DR, Ciancaglini P, Ramos AP, Maniglia BC. Synthesis of composite corn starch/hydroxyapatite nanoparticle biomembranes and their effect on mineralization by osteoblasts [Internet]. Journal of Applied Polymer Science. 2023 ;e54579.[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1002/app.54579
    • Vancouver

      Silva LS, Melo MT de, Sponchiado PAI, Barbosa Junior F, Tapia-Blacido DR, Ciancaglini P, Ramos AP, Maniglia BC. Synthesis of composite corn starch/hydroxyapatite nanoparticle biomembranes and their effect on mineralization by osteoblasts [Internet]. Journal of Applied Polymer Science. 2023 ;e54579.[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1002/app.54579
  • Conference titles: Brazil MRS Meeting. Unidades: FZEA, FFCLRP, IQSC

    Subjects: FILMES FINOS, FÉCULA, BATATA, EMBALAGENS

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    • ABNT

      SPONCHIADO, Pedro Augusto Invernizzi et al. Films based on potato starch modified by dry heating treatment; one green alternative for properties improvement. 2023, Anais.. Rio de Janeiro: Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, 2023. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/67eccad2-95d8-43f8-887a-475501b3f0c8/P20765.pdf. Acesso em: 29 jun. 2024.
    • APA

      Sponchiado, P. A. I., Tosi, M. M., Blácido, D. R. T., Ciancaglini, P., Ramos, A. P., & Maniglia, B. C. (2023). Films based on potato starch modified by dry heating treatment; one green alternative for properties improvement. In . Rio de Janeiro: Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/67eccad2-95d8-43f8-887a-475501b3f0c8/P20765.pdf
    • NLM

      Sponchiado PAI, Tosi MM, Blácido DRT, Ciancaglini P, Ramos AP, Maniglia BC. Films based on potato starch modified by dry heating treatment; one green alternative for properties improvement [Internet]. 2023 ;[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/67eccad2-95d8-43f8-887a-475501b3f0c8/P20765.pdf
    • Vancouver

      Sponchiado PAI, Tosi MM, Blácido DRT, Ciancaglini P, Ramos AP, Maniglia BC. Films based on potato starch modified by dry heating treatment; one green alternative for properties improvement [Internet]. 2023 ;[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/67eccad2-95d8-43f8-887a-475501b3f0c8/P20765.pdf
  • Conference titles: Brazil MRS Meeting. Unidades: IQSC, FFCLRP

    Subjects: OSSO E OSSOS, MATRIZ EXTRACELULAR, POLISSACARÍDEOS

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    • ABNT

      KIRSTEN, Petrus do Nascimento e MANIGLIA, Bianca Chieregato e RAMOS, Ana Paula. Bioactive three-dimensional scaffolds inspired by bone extracellular matrix. 2023, Anais.. Rio de Janeiro: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2023. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/4b226a75-23d0-495b-a044-7e272168f9f3/P20759.pdf. Acesso em: 29 jun. 2024.
    • APA

      Kirsten, P. do N., Maniglia, B. C., & Ramos, A. P. (2023). Bioactive three-dimensional scaffolds inspired by bone extracellular matrix. In . Rio de Janeiro: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/4b226a75-23d0-495b-a044-7e272168f9f3/P20759.pdf
    • NLM

      Kirsten P do N, Maniglia BC, Ramos AP. Bioactive three-dimensional scaffolds inspired by bone extracellular matrix [Internet]. 2023 ;[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/4b226a75-23d0-495b-a044-7e272168f9f3/P20759.pdf
    • Vancouver

      Kirsten P do N, Maniglia BC, Ramos AP. Bioactive three-dimensional scaffolds inspired by bone extracellular matrix [Internet]. 2023 ;[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/4b226a75-23d0-495b-a044-7e272168f9f3/P20759.pdf
  • Source: International Journal of Molecular Sciences. Unidades: FFCLRP, FCFRP

    Subjects: COLÁGENO, HIDROXIAPATITA, BIOMINERALIZAÇÃO, QUITOSANA

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    • ABNT

      NOGUEIRA, Lucas Fabricio Bahia et al. Synthesis of antibacterial hybrid hydroxyapatite/collagen/polysaccharide bioactive membranes and their effect on osteoblast culture. International Journal of Molecular Sciences, v. 23, n. 13, p. 1-22, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/ijms23137277. Acesso em: 29 jun. 2024.
    • APA

      Nogueira, L. F. B., Cruz, M. A. E., Aguilar, G. J., Tapia-Blacido, D. R., Ferreira, M. E. da S., Maniglia, B. C., et al. (2022). Synthesis of antibacterial hybrid hydroxyapatite/collagen/polysaccharide bioactive membranes and their effect on osteoblast culture. International Journal of Molecular Sciences, 23( 13), 1-22. doi:10.3390/ijms23137277
    • NLM

      Nogueira LFB, Cruz MAE, Aguilar GJ, Tapia-Blacido DR, Ferreira ME da S, Maniglia BC, Bottini M, Ciancaglini P, Ramos AP. Synthesis of antibacterial hybrid hydroxyapatite/collagen/polysaccharide bioactive membranes and their effect on osteoblast culture [Internet]. International Journal of Molecular Sciences. 2022 ; 23( 13): 1-22.[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://doi.org/10.3390/ijms23137277
    • Vancouver

      Nogueira LFB, Cruz MAE, Aguilar GJ, Tapia-Blacido DR, Ferreira ME da S, Maniglia BC, Bottini M, Ciancaglini P, Ramos AP. Synthesis of antibacterial hybrid hydroxyapatite/collagen/polysaccharide bioactive membranes and their effect on osteoblast culture [Internet]. International Journal of Molecular Sciences. 2022 ; 23( 13): 1-22.[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://doi.org/10.3390/ijms23137277
  • Source: International Journal of Biological Macromolecules. Unidade: FFCLRP

    Subjects: AÇAFRÃO, AMIDO, SOLUBILIDADE, ÁGUA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MANIGLIA, Bianca Chieregato e SILVEIRA, Thamiris Maria Garcia e TAPIA-BLACIDO, Delia Rita. Starch isolation from turmeric dye extraction residue and its application in active film production. International Journal of Biological Macromolecules, v. 202, p. 508-519, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.12.145. Acesso em: 29 jun. 2024.
    • APA

      Maniglia, B. C., Silveira, T. M. G., & Tapia-Blacido, D. R. (2022). Starch isolation from turmeric dye extraction residue and its application in active film production. International Journal of Biological Macromolecules, 202, 508-519. doi:10.1016/j.ijbiomac.2021.12.145
    • NLM

      Maniglia BC, Silveira TMG, Tapia-Blacido DR. Starch isolation from turmeric dye extraction residue and its application in active film production [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2022 ; 202 508-519.[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.12.145
    • Vancouver

      Maniglia BC, Silveira TMG, Tapia-Blacido DR. Starch isolation from turmeric dye extraction residue and its application in active film production [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2022 ; 202 508-519.[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.12.145
  • Source: Macromolecular Chemistry and Physics. Unidades: FFCLRP, FZEA

    Subjects: MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, CELULOSE, AÇUCARES, SUBPRODUTOS AGRÍCOLAS, SOJA, BIOMASSA, HIDRÓLISE

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

      SILVA, Natalia Cristina da et al. Using experimental design and response surface methodology to optimize nanocellulose production from two types of pretreated soybean straw. Macromolecular Chemistry and Physics, v. 223, n. 18, p. 1-9, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/macp.202200050. Acesso em: 29 jun. 2024.
    • APA

      Silva, N. C. da, Esposto, B. S., Maniglia, B. C., Blácido, D. R. T., & Martelli-Tosi, M. (2022). Using experimental design and response surface methodology to optimize nanocellulose production from two types of pretreated soybean straw. Macromolecular Chemistry and Physics, 223( 18), 1-9. doi:10.1002/macp.202200050
    • NLM

      Silva NC da, Esposto BS, Maniglia BC, Blácido DRT, Martelli-Tosi M. Using experimental design and response surface methodology to optimize nanocellulose production from two types of pretreated soybean straw [Internet]. Macromolecular Chemistry and Physics. 2022 ; 223( 18): 1-9.[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1002/macp.202200050
    • Vancouver

      Silva NC da, Esposto BS, Maniglia BC, Blácido DRT, Martelli-Tosi M. Using experimental design and response surface methodology to optimize nanocellulose production from two types of pretreated soybean straw [Internet]. Macromolecular Chemistry and Physics. 2022 ; 223( 18): 1-9.[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1002/macp.202200050
  • Source: Journal of Applied Polymer Science. Unidade: FFCLRP

    Subjects: MEMBRANAS (BIOLOGIA), CARRAGENINA, COLÁGENO, HIDROXIAPATITA

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

      NOGUEIRA, Lucas Fabricio Bahia et al. Organic–inorganic collagen/iota-carrageenan/hydroxyapatite hybrid membranes are bioactive materials for bone regeneration. Journal of Applied Polymer Science, v. 136, n. 39, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/app.48004. Acesso em: 29 jun. 2024.
    • APA

      Nogueira, L. F. B., Maniglia, B. C., Tapia-Blacido, D. R., & Ramos, A. P. (2019). Organic–inorganic collagen/iota-carrageenan/hydroxyapatite hybrid membranes are bioactive materials for bone regeneration. Journal of Applied Polymer Science, 136( 39). doi:10.1002/app.48004
    • NLM

      Nogueira LFB, Maniglia BC, Tapia-Blacido DR, Ramos AP. Organic–inorganic collagen/iota-carrageenan/hydroxyapatite hybrid membranes are bioactive materials for bone regeneration [Internet]. Journal of Applied Polymer Science. 2019 ; 136( 39):[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1002/app.48004
    • Vancouver

      Nogueira LFB, Maniglia BC, Tapia-Blacido DR, Ramos AP. Organic–inorganic collagen/iota-carrageenan/hydroxyapatite hybrid membranes are bioactive materials for bone regeneration [Internet]. Journal of Applied Polymer Science. 2019 ; 136( 39):[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1002/app.48004
  • Source: International Journal of Biological Macromolecules. Unidade: FFCLRP

    Subjects: AÇAFRÃO, ANTIOXIDANTES, SOLVENTE, INDÚSTRIA DE TINTAS E CORANTES

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

      MANIGLIA, Bianca Chieregato e TAPIA-BLACIDO, Delia Rita. Structural modification of fiber and starch in turmeric residue by chemical and mechanical treatment for production of biodegradable films. International Journal of Biological Macromolecules, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.12.206. Acesso em: 29 jun. 2024.
    • APA

      Maniglia, B. C., & Tapia-Blacido, D. R. (2019). Structural modification of fiber and starch in turmeric residue by chemical and mechanical treatment for production of biodegradable films. International Journal of Biological Macromolecules. doi:10.1016/j.ijbiomac.2018.12.206
    • NLM

      Maniglia BC, Tapia-Blacido DR. Structural modification of fiber and starch in turmeric residue by chemical and mechanical treatment for production of biodegradable films [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2019 ;[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.12.206
    • Vancouver

      Maniglia BC, Tapia-Blacido DR. Structural modification of fiber and starch in turmeric residue by chemical and mechanical treatment for production of biodegradable films [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2019 ;[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.12.206
  • Source: Food Hydrocolloids. Unidades: FFCLRP, FZEA

    Subjects: BABAÇU, GLICERÍDEOS, GLUTAMATOS, UREIA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MANIGLIA, Bianca Chieregato et al. Which plasticizer is suitable for films based on babassu starch isolated by different methods ?. Food Hydrocolloids, v. 89, p. 143-152, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2018.10.038. Acesso em: 29 jun. 2024.
    • APA

      Maniglia, B. C., Tessaro, L., Ramos, A. P., & Tapia-Blacido, D. R. (2019). Which plasticizer is suitable for films based on babassu starch isolated by different methods ? Food Hydrocolloids, 89, 143-152. doi:10.1016/j.foodhyd.2018.10.038
    • NLM

      Maniglia BC, Tessaro L, Ramos AP, Tapia-Blacido DR. Which plasticizer is suitable for films based on babassu starch isolated by different methods ? [Internet]. Food Hydrocolloids. 2019 ; 89 143-152.[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2018.10.038
    • Vancouver

      Maniglia BC, Tessaro L, Ramos AP, Tapia-Blacido DR. Which plasticizer is suitable for films based on babassu starch isolated by different methods ? [Internet]. Food Hydrocolloids. 2019 ; 89 143-152.[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2018.10.038
  • Source: Journal of Food Science and Technology. Unidades: FFCLRP, IQSC, EP

    Subjects: RESÍDUOS AGRÍCOLAS, BANANA, AÇAFRÃO

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      PAULA, Roberta Lopes de et al. Evaluation of the turmeric dye extraction residue in the formation of protective coating on fresh bananas (Musa acuminata cv. ‘Maçã’). Journal of Food Science and Technology, v. 55, n. 8, p. 3212-3220, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13197-018-3252-5. Acesso em: 29 jun. 2024.
    • APA

      Paula, R. L. de, Maniglia, B. C., Assis, O. B. G. de, & Tapia-Blacido, D. R. (2018). Evaluation of the turmeric dye extraction residue in the formation of protective coating on fresh bananas (Musa acuminata cv. ‘Maçã’). Journal of Food Science and Technology, 55( 8), 3212-3220. doi:10.1007/s13197-018-3252-5
    • NLM

      Paula RL de, Maniglia BC, Assis OBG de, Tapia-Blacido DR. Evaluation of the turmeric dye extraction residue in the formation of protective coating on fresh bananas (Musa acuminata cv. ‘Maçã’) [Internet]. Journal of Food Science and Technology. 2018 ; 55( 8): 3212-3220.[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13197-018-3252-5
    • Vancouver

      Paula RL de, Maniglia BC, Assis OBG de, Tapia-Blacido DR. Evaluation of the turmeric dye extraction residue in the formation of protective coating on fresh bananas (Musa acuminata cv. ‘Maçã’) [Internet]. Journal of Food Science and Technology. 2018 ; 55( 8): 3212-3220.[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13197-018-3252-5
  • Source: Sustainable polymers from biomass. Unidades: FFCLRP, FZEA

    Subjects: BIOPOLÍMEROS, BIOMASSA, RESÍDUOS AGRÍCOLAS, PRODUTOS QUÍMICOS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      TAPIA-BLACIDO, Delia Rita e MANIGLIA, Bianca Chieregato e MARTELLI-TOSI, Milena. Biopolymers from sugarcane and soybean lignocellulosic biomass. Sustainable polymers from biomass. Tradução . Weinheim: Wiley-VCH, 2017. . Disponível em: https://doi.org/10.1002/9783527340200.ch10. Acesso em: 29 jun. 2024.
    • APA

      Tapia-Blacido, D. R., Maniglia, B. C., & Martelli-Tosi, M. (2017). Biopolymers from sugarcane and soybean lignocellulosic biomass. In Sustainable polymers from biomass. Weinheim: Wiley-VCH. doi:10.1002/9783527340200.ch10
    • NLM

      Tapia-Blacido DR, Maniglia BC, Martelli-Tosi M. Biopolymers from sugarcane and soybean lignocellulosic biomass [Internet]. In: Sustainable polymers from biomass. Weinheim: Wiley-VCH; 2017. [citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1002/9783527340200.ch10
    • Vancouver

      Tapia-Blacido DR, Maniglia BC, Martelli-Tosi M. Biopolymers from sugarcane and soybean lignocellulosic biomass [Internet]. In: Sustainable polymers from biomass. Weinheim: Wiley-VCH; 2017. [citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1002/9783527340200.ch10
  • Source: Biopackaging. Unidades: FFCLRP, FZEA

    Subjects: BIOMASSA, BIOPOLÍMEROS, FILMES COMESTÍVEIS

    How to cite
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    • ABNT

      TAPIA-BLACIDO, Delia Rita et al. Agroindustrial biomass: potential materials for production of biopolymeric films. Biopackaging. Tradução . Boca Raton: CRC Press, 2017. v. 1. . . Acesso em: 29 jun. 2024.
    • APA

      Tapia-Blacido, D. R., Maniglia, B. C., Martelli-Tosi, M., & Passos, V. F. dos. (2017). Agroindustrial biomass: potential materials for production of biopolymeric films. In Biopackaging (Vol. 1). Boca Raton: CRC Press.
    • NLM

      Tapia-Blacido DR, Maniglia BC, Martelli-Tosi M, Passos VF dos. Agroindustrial biomass: potential materials for production of biopolymeric films. In: Biopackaging. Boca Raton: CRC Press; 2017. [citado 2024 jun. 29 ]
    • Vancouver

      Tapia-Blacido DR, Maniglia BC, Martelli-Tosi M, Passos VF dos. Agroindustrial biomass: potential materials for production of biopolymeric films. In: Biopackaging. Boca Raton: CRC Press; 2017. [citado 2024 jun. 29 ]
  • Source: Materials Science and Engineering C. Unidade: FFCLRP

    Subjects: BIOMATERIAIS, POLÍMEROS (MATERIAIS), CARRAGENINA, CARBONATOS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      NOGUEIRA, Lucas F. B. et al. Formation of carrageenan-CaCO3 bioactive membranes. Materials Science and Engineering C, v. 58, p. 1-6, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.msec.2015.08.021. Acesso em: 29 jun. 2024.
    • APA

      Nogueira, L. F. B., Maniglia, B. C., Pereira, L. dos S., Tapia-Blacido, D. R., & Ramos, A. P. (2016). Formation of carrageenan-CaCO3 bioactive membranes. Materials Science and Engineering C, 58, 1-6. doi:10.1016/j.msec.2015.08.021
    • NLM

      Nogueira LFB, Maniglia BC, Pereira L dos S, Tapia-Blacido DR, Ramos AP. Formation of carrageenan-CaCO3 bioactive membranes [Internet]. Materials Science and Engineering C. 2016 ; 58 1-6.[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.msec.2015.08.021
    • Vancouver

      Nogueira LFB, Maniglia BC, Pereira L dos S, Tapia-Blacido DR, Ramos AP. Formation of carrageenan-CaCO3 bioactive membranes [Internet]. Materials Science and Engineering C. 2016 ; 58 1-6.[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.msec.2015.08.021
  • Source: Food Hydrocolloids. Unidade: FFCLRP

    Subjects: BABAÇU, ÓLEOS ESSENCIAIS (ISOLAMENTO E PURIFICAÇÃO)

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MANIGLIA, Bianca Chieregato e TAPIA-BLACIDO, Delia Rita. Isolation and characterization of starch from babassu mesocarp. Food Hydrocolloids, v. 55, p. 47-55, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2015.11.001. Acesso em: 29 jun. 2024.
    • APA

      Maniglia, B. C., & Tapia-Blacido, D. R. (2016). Isolation and characterization of starch from babassu mesocarp. Food Hydrocolloids, 55, 47-55. doi:10.1016/j.foodhyd.2015.11.001
    • NLM

      Maniglia BC, Tapia-Blacido DR. Isolation and characterization of starch from babassu mesocarp [Internet]. Food Hydrocolloids. 2016 ; 55 47-55.[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2015.11.001
    • Vancouver

      Maniglia BC, Tapia-Blacido DR. Isolation and characterization of starch from babassu mesocarp [Internet]. Food Hydrocolloids. 2016 ; 55 47-55.[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2015.11.001
  • Source: LWT - Food Science and Technology. Unidade: FFCLRP

    Subjects: BIOFILMES, AÇAFRÃO, CORANTES, ANTIOXIDANTES

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    • ABNT

      MANIGLIA, Bianca Chieregato et al. Turmeric dye extraction residue for use in bioactive film production: optimization of turmeric film plasticized with glycerol. LWT - Food Science and Technology, v. 64, n. 2, p. 1187-1195, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.lwt.2015.07.025. Acesso em: 29 jun. 2024.
    • APA

      Maniglia, B. C., Paula, R. L. de, Domingos, J. R., & Tapia-Blacido, D. R. (2015). Turmeric dye extraction residue for use in bioactive film production: optimization of turmeric film plasticized with glycerol. LWT - Food Science and Technology, 64( 2), 1187-1195. doi:10.1016/j.lwt.2015.07.025
    • NLM

      Maniglia BC, Paula RL de, Domingos JR, Tapia-Blacido DR. Turmeric dye extraction residue for use in bioactive film production: optimization of turmeric film plasticized with glycerol [Internet]. LWT - Food Science and Technology. 2015 ; 64( 2): 1187-1195.[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.lwt.2015.07.025
    • Vancouver

      Maniglia BC, Paula RL de, Domingos JR, Tapia-Blacido DR. Turmeric dye extraction residue for use in bioactive film production: optimization of turmeric film plasticized with glycerol [Internet]. LWT - Food Science and Technology. 2015 ; 64( 2): 1187-1195.[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.lwt.2015.07.025
  • Source: Resumos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Conference titles: Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP (SIICUSP). Unidade: FFCLRP

    Subjects: PESQUISA CIENTÍFICA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR, PROJETOS DE PESQUISA

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      TESSARO, L. e MANIGLIA, Bianca Chieregato e TAPIA-BLACIDO, Delia Rita. Elaboração de filmes biodegradáveis a partir do subproduto da extração do óleo de babaçu. 2015, Anais.. Ribeirão Preto: FFCLRP-USP, 2015. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210. Acesso em: 29 jun. 2024.
    • APA

      Tessaro, L., Maniglia, B. C., & Tapia-Blacido, D. R. (2015). Elaboração de filmes biodegradáveis a partir do subproduto da extração do óleo de babaçu. In Resumos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto: FFCLRP-USP. Recuperado de https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
    • NLM

      Tessaro L, Maniglia BC, Tapia-Blacido DR. Elaboração de filmes biodegradáveis a partir do subproduto da extração do óleo de babaçu [Internet]. Resumos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. 2015 ;[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
    • Vancouver

      Tessaro L, Maniglia BC, Tapia-Blacido DR. Elaboração de filmes biodegradáveis a partir do subproduto da extração do óleo de babaçu [Internet]. Resumos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. 2015 ;[citado 2024 jun. 29 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210

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