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  • Unidade: FCFRP

    Assuntos: FOTOQUÍMICA, PSORÍASE, NANOPARTÍCULAS, CITOCINAS, CITOMETRIA DE FLUXO

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    • ABNT

      SUZUKI, Isabella Luiz. Nanopartículas híbridas polímero-lipídicas associadas à internalização fotoquímica para liberação de siRNA na terapia tópica da psoríase. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60137/tde-30092021-161929/. Acesso em: 13 jul. 2024.
    • APA

      Suzuki, I. L. (2020). Nanopartículas híbridas polímero-lipídicas associadas à internalização fotoquímica para liberação de siRNA na terapia tópica da psoríase (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60137/tde-30092021-161929/
    • NLM

      Suzuki IL. Nanopartículas híbridas polímero-lipídicas associadas à internalização fotoquímica para liberação de siRNA na terapia tópica da psoríase [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60137/tde-30092021-161929/
    • Vancouver

      Suzuki IL. Nanopartículas híbridas polímero-lipídicas associadas à internalização fotoquímica para liberação de siRNA na terapia tópica da psoríase [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60137/tde-30092021-161929/
  • Unidade: FZEA

    Assuntos: ANALGESIA, NANOPARTÍCULAS, ÓPIO

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      CENSONI, Júlia Barrionuevo. Desenvolvimento de biocompósito polimérico à base de ácido polilático e nanopartículas para liberação controlada de metadona. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/74/74135/tde-04052021-135546/. Acesso em: 13 jul. 2024.
    • APA

      Censoni, J. B. (2020). Desenvolvimento de biocompósito polimérico à base de ácido polilático e nanopartículas para liberação controlada de metadona (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Pirassununga. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/74/74135/tde-04052021-135546/
    • NLM

      Censoni JB. Desenvolvimento de biocompósito polimérico à base de ácido polilático e nanopartículas para liberação controlada de metadona [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/74/74135/tde-04052021-135546/
    • Vancouver

      Censoni JB. Desenvolvimento de biocompósito polimérico à base de ácido polilático e nanopartículas para liberação controlada de metadona [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/74/74135/tde-04052021-135546/
  • Unidade: FM

    Assuntos: ARTERIOSCLEROSE, MYCOPLASMA, NANOPARTÍCULAS

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      OLIVEIRA, Julliana Carvalho Campos de. Interação do micoplasma e do SUMO na aterogênese e na resposta antilipemiante e anti-inflamatória do composto PTCTS em coelhos com dieta hipercolesterolêmica. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5131/tde-31102020-191403/. Acesso em: 13 jul. 2024.
    • APA

      Oliveira, J. C. C. de. (2020). Interação do micoplasma e do SUMO na aterogênese e na resposta antilipemiante e anti-inflamatória do composto PTCTS em coelhos com dieta hipercolesterolêmica (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5131/tde-31102020-191403/
    • NLM

      Oliveira JCC de. Interação do micoplasma e do SUMO na aterogênese e na resposta antilipemiante e anti-inflamatória do composto PTCTS em coelhos com dieta hipercolesterolêmica [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5131/tde-31102020-191403/
    • Vancouver

      Oliveira JCC de. Interação do micoplasma e do SUMO na aterogênese e na resposta antilipemiante e anti-inflamatória do composto PTCTS em coelhos com dieta hipercolesterolêmica [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5131/tde-31102020-191403/
  • Unidade: IPEN

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, OURO, ALBUMINAS, NANOTECNOLOGIA, FITOTERAPIA, NEOPLASIAS, RADIAÇÃO IONIZANTE, MEDICINA NUCLEAR

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      BATISTA, Jorge Gabriel dos Santos. Nanopartículas de ouro para terapia e diagnóstico de câncer utilizando nanotecnologia verde. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-03062022-152358/. Acesso em: 13 jul. 2024.
    • APA

      Batista, J. G. dos S. (2020). Nanopartículas de ouro para terapia e diagnóstico de câncer utilizando nanotecnologia verde (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-03062022-152358/
    • NLM

      Batista JG dos S. Nanopartículas de ouro para terapia e diagnóstico de câncer utilizando nanotecnologia verde [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-03062022-152358/
    • Vancouver

      Batista JG dos S. Nanopartículas de ouro para terapia e diagnóstico de câncer utilizando nanotecnologia verde [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-03062022-152358/
  • Fonte: Handbook of food nanotechnology: applications and approaches. Unidade: FFCLRP

    Assuntos: SÍNTESE QUÍMICA, NANOPARTÍCULAS, BIOPOLÍMEROS, EXTRATOS (FORMAS FARMACÊUTICAS)

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    • ABNT

      NOGUEIRA, Lucas Fabricio Bahia et al. Green synthesis of metal nanoparticles by plant extracts and biopolymers. Handbook of food nanotechnology: applications and approaches. Tradução . London: Academic Press, 2020. . Disponível em: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815866-1.00007-8. Acesso em: 13 jul. 2024.
    • APA

      Nogueira, L. F. B., Guidelli, E. J., Jafari, S. M., & Ramos, A. P. (2020). Green synthesis of metal nanoparticles by plant extracts and biopolymers. In Handbook of food nanotechnology: applications and approaches. London: Academic Press. doi:10.1016/B978-0-12-815866-1.00007-8
    • NLM

      Nogueira LFB, Guidelli EJ, Jafari SM, Ramos AP. Green synthesis of metal nanoparticles by plant extracts and biopolymers [Internet]. In: Handbook of food nanotechnology: applications and approaches. London: Academic Press; 2020. [citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815866-1.00007-8
    • Vancouver

      Nogueira LFB, Guidelli EJ, Jafari SM, Ramos AP. Green synthesis of metal nanoparticles by plant extracts and biopolymers [Internet]. In: Handbook of food nanotechnology: applications and approaches. London: Academic Press; 2020. [citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815866-1.00007-8
  • Unidade: IF

    Assuntos: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      HOBI JUNIOR, Edwin et al. Formation of atomic carbon chains from graphene nanoribbons. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/0912.2502.pdf. Acesso em: 13 jul. 2024. , 2020
    • APA

      Hobi Junior, E., Pontes, R. B., Fazzio, A., & Silva, A. J. R. da. (2020). Formation of atomic carbon chains from graphene nanoribbons. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/0912.2502.pdf
    • NLM

      Hobi Junior E, Pontes RB, Fazzio A, Silva AJR da. Formation of atomic carbon chains from graphene nanoribbons [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/0912.2502.pdf
    • Vancouver

      Hobi Junior E, Pontes RB, Fazzio A, Silva AJR da. Formation of atomic carbon chains from graphene nanoribbons [Internet]. 2020 ;[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/0912.2502.pdf
  • Fonte: Biological Trace Element Research. Unidade: FCFRP

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, OURO, INFLAMAÇÃO, MAGNETISMO, ARTRITE, COLÁGENO

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    • ABNT

      CARNEIRO, Maria Fernanda Hornos et al. Gold-coated superparamagnetic iron oxide nanoparticles attenuate collagen-induced arthritis after magnetic targeting. Biological Trace Element Research, v. 194, n. 2, p. 502-513, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12011-019-01799-z. Acesso em: 13 jul. 2024.
    • APA

      Carneiro, M. F. H., Machado, A. R. T., Antunes, L. M. G., Souza, T. E., Freitas, V. A., Oliveira, L. C. A., et al. (2020). Gold-coated superparamagnetic iron oxide nanoparticles attenuate collagen-induced arthritis after magnetic targeting. Biological Trace Element Research, 194( 2), 502-513. doi:10.1007/s12011-019-01799-z
    • NLM

      Carneiro MFH, Machado ART, Antunes LMG, Souza TE, Freitas VA, Oliveira LCA, Rodrigues JL, Pereira MC, Barbosa Junior F. Gold-coated superparamagnetic iron oxide nanoparticles attenuate collagen-induced arthritis after magnetic targeting [Internet]. Biological Trace Element Research. 2020 ; 194( 2): 502-513.[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12011-019-01799-z
    • Vancouver

      Carneiro MFH, Machado ART, Antunes LMG, Souza TE, Freitas VA, Oliveira LCA, Rodrigues JL, Pereira MC, Barbosa Junior F. Gold-coated superparamagnetic iron oxide nanoparticles attenuate collagen-induced arthritis after magnetic targeting [Internet]. Biological Trace Element Research. 2020 ; 194( 2): 502-513.[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12011-019-01799-z
  • Fonte: Tissue engineering part a. Unidade: FM

    Assuntos: INFARTO DO MIOCÁRDIO, NANOPARTÍCULAS, PROSTAGLANDINAS, RATOS

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    • ABNT

      FRANCISCO, Julio Cesar et al. Acellular human amniotic membrane acaffold with 15d-PGJ(2) nanoparticles in postinfarct rat model. Tissue engineering part a, v. 26, n. 21-22, p. 1128-1137, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1089/ten.tea.2019.0340. Acesso em: 13 jul. 2024.
    • APA

      Francisco, J. C., Uemura, L., Simeoni, R. B., Cunha, R. C. da, Mogharbel, B. F., Simeoni, P. R. B., et al. (2020). Acellular human amniotic membrane acaffold with 15d-PGJ(2) nanoparticles in postinfarct rat model. Tissue engineering part a, 26( 21-22), 1128-1137. doi:10.1089/ten.tea.2019.0340
    • NLM

      Francisco JC, Uemura L, Simeoni RB, Cunha RC da, Mogharbel BF, Simeoni PRB, Naves G, Napimoga MH, Noronha L, Moreira LFP. Acellular human amniotic membrane acaffold with 15d-PGJ(2) nanoparticles in postinfarct rat model [Internet]. Tissue engineering part a. 2020 ; 26( 21-22): 1128-1137.[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1089/ten.tea.2019.0340
    • Vancouver

      Francisco JC, Uemura L, Simeoni RB, Cunha RC da, Mogharbel BF, Simeoni PRB, Naves G, Napimoga MH, Noronha L, Moreira LFP. Acellular human amniotic membrane acaffold with 15d-PGJ(2) nanoparticles in postinfarct rat model [Internet]. Tissue engineering part a. 2020 ; 26( 21-22): 1128-1137.[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1089/ten.tea.2019.0340
  • Fonte: Resumos. Nome do evento: Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo/SIICUSP. Unidades: FCF, IF

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, CARBONATOS, PRATA

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    • ABNT

      NOVAIS, Alveriane Felix et al. Efeito de nanopartículas ricas em carbonato de prata sobre a angiogênese e o desenvolvimento de embriões de galinha. 2020, Anais.. São Paulo: Universidade de São Paulo - USP, 2020. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210. Acesso em: 13 jul. 2024.
    • APA

      Novais, A. F., Almeida, J. dos A., De La Cruz, L. T., & Gomes, L. F. (2020). Efeito de nanopartículas ricas em carbonato de prata sobre a angiogênese e o desenvolvimento de embriões de galinha. In Resumos. São Paulo: Universidade de São Paulo - USP. Recuperado de https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
    • NLM

      Novais AF, Almeida J dos A, De La Cruz LT, Gomes LF. Efeito de nanopartículas ricas em carbonato de prata sobre a angiogênese e o desenvolvimento de embriões de galinha [Internet]. Resumos. 2020 ;[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
    • Vancouver

      Novais AF, Almeida J dos A, De La Cruz LT, Gomes LF. Efeito de nanopartículas ricas em carbonato de prata sobre a angiogênese e o desenvolvimento de embriões de galinha [Internet]. Resumos. 2020 ;[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
  • Fonte: Ceramics Internationl. Unidade: EP

    Assunto: NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      OLIVEIRA, Raphael Anacleto Martins Pires de et al. Interface excess on Li2O-doped γ-Al2O3 nanoparticles. Ceramics Internationl, v. 46, n. Ju 2020-, p. 10555-10560, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.01.057. Acesso em: 13 jul. 2024.
    • APA

      Oliveira, R. A. M. P. de, Silva, A. L. da, Caliman, L. B., & Gouvêa, D. (2020). Interface excess on Li2O-doped γ-Al2O3 nanoparticles. Ceramics Internationl, 46( Ju 2020-), 10555-10560. doi:10.1016/j.ceramint.2020.01.057
    • NLM

      Oliveira RAMP de, Silva AL da, Caliman LB, Gouvêa D. Interface excess on Li2O-doped γ-Al2O3 nanoparticles [Internet]. Ceramics Internationl. 2020 ; 46( Ju 2020-): 10555-10560.[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.01.057
    • Vancouver

      Oliveira RAMP de, Silva AL da, Caliman LB, Gouvêa D. Interface excess on Li2O-doped γ-Al2O3 nanoparticles [Internet]. Ceramics Internationl. 2020 ; 46( Ju 2020-): 10555-10560.[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.01.057
  • Fonte: ACS Applied Nano Materials. Unidade: IQ

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, TROCA IÔNICA

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    • ABNT

      FERNANDES, Arthur Bonfá et al. Recoverable and reusable polymer microbead-supported metal nanocatalysts for redox chemical transformations. ACS Applied Nano Materials, v. 3, p. 1722−1730, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsanm.9b02433. Acesso em: 13 jul. 2024.
    • APA

      Fernandes, A. B., Pavliuk, M. V., Paun, C., Carvalho, A. C., Nomura, C. S., Lewin, E., et al. (2020). Recoverable and reusable polymer microbead-supported metal nanocatalysts for redox chemical transformations. ACS Applied Nano Materials, 3, 1722−1730. doi:10.1021/acsanm.9b02433
    • NLM

      Fernandes AB, Pavliuk MV, Paun C, Carvalho AC, Nomura CS, Lewin E, Lindblad R, Camargo PHC de, Sa J, Bastos EL. Recoverable and reusable polymer microbead-supported metal nanocatalysts for redox chemical transformations [Internet]. ACS Applied Nano Materials. 2020 ; 3 1722−1730.[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsanm.9b02433
    • Vancouver

      Fernandes AB, Pavliuk MV, Paun C, Carvalho AC, Nomura CS, Lewin E, Lindblad R, Camargo PHC de, Sa J, Bastos EL. Recoverable and reusable polymer microbead-supported metal nanocatalysts for redox chemical transformations [Internet]. ACS Applied Nano Materials. 2020 ; 3 1722−1730.[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsanm.9b02433
  • Fonte: Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. Unidades: FO, IQ

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, QUÍMICA DE SUPERFÍCIE

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

      CARDOSO, Roberta Mansini et al. Beyond electrostatic interactions: Ligand shell modulated uptake of bis- conjugated iron oxide nanoparticles by cells. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, v. 186, p. 1-7 art. 110717, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2019.110717. Acesso em: 13 jul. 2024.
    • APA

      Cardoso, R. M., Deda, D. K., Toma, S. H., Baptista, M. da S., & Araki, K. (2020). Beyond electrostatic interactions: Ligand shell modulated uptake of bis- conjugated iron oxide nanoparticles by cells. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 186, 1-7 art. 110717. doi:10.1016/j.colsurfb.2019.110717
    • NLM

      Cardoso RM, Deda DK, Toma SH, Baptista M da S, Araki K. Beyond electrostatic interactions: Ligand shell modulated uptake of bis- conjugated iron oxide nanoparticles by cells [Internet]. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2020 ; 186 1-7 art. 110717.[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2019.110717
    • Vancouver

      Cardoso RM, Deda DK, Toma SH, Baptista M da S, Araki K. Beyond electrostatic interactions: Ligand shell modulated uptake of bis- conjugated iron oxide nanoparticles by cells [Internet]. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2020 ; 186 1-7 art. 110717.[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2019.110717
  • Fonte: Colloids and Surfaces B. Unidade: FCF

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, QUITOSANA

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    • ABNT

      TAVARES, Guilherme Diniz et al. N,N,N-trimethylchitosan-poly (n-butylcyanoacrylate) core-shell nanoparticles as a potential oral delivery system for acyclovir. Colloids and Surfaces B, v. 196, p. 1-9 art. 111336, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2020.111336. Acesso em: 13 jul. 2024.
    • APA

      Tavares, G. D., Gonçalves, J. E., Monteiro, L. M., Löbenberg, R., Storpirtis, S., Bou-Chacra, N. A., & Consiglieri, V. O. (2020). N,N,N-trimethylchitosan-poly (n-butylcyanoacrylate) core-shell nanoparticles as a potential oral delivery system for acyclovir. Colloids and Surfaces B, 196, 1-9 art. 111336. doi:10.1016/j.colsurfb.2020.111336
    • NLM

      Tavares GD, Gonçalves JE, Monteiro LM, Löbenberg R, Storpirtis S, Bou-Chacra NA, Consiglieri VO. N,N,N-trimethylchitosan-poly (n-butylcyanoacrylate) core-shell nanoparticles as a potential oral delivery system for acyclovir [Internet]. Colloids and Surfaces B. 2020 ; 196 1-9 art. 111336.[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2020.111336
    • Vancouver

      Tavares GD, Gonçalves JE, Monteiro LM, Löbenberg R, Storpirtis S, Bou-Chacra NA, Consiglieri VO. N,N,N-trimethylchitosan-poly (n-butylcyanoacrylate) core-shell nanoparticles as a potential oral delivery system for acyclovir [Internet]. Colloids and Surfaces B. 2020 ; 196 1-9 art. 111336.[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2020.111336
  • Fonte: TV Unicamp. Unidade: FCF

    Assuntos: VACINAS VIRAIS, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      STEPHANO, Marco Antônio e NASCIMENTO, Laura de Oliveira. Vacina covid por spray nasal: Unicamp inicia participação na pesquisa [Entrevista a Liana Coll]. TV Unicamp. Campinas: Unicamp. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rxxP0mG_0R0&t=3s&ab_channel=TVUnicamp. Acesso em: 13 jul. 2024. , 2020
    • APA

      Stephano, M. A., & Nascimento, L. de O. (2020). Vacina covid por spray nasal: Unicamp inicia participação na pesquisa [Entrevista a Liana Coll]. TV Unicamp. Campinas: Unicamp. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=rxxP0mG_0R0&t=3s&ab_channel=TVUnicamp
    • NLM

      Stephano MA, Nascimento L de O. Vacina covid por spray nasal: Unicamp inicia participação na pesquisa [Entrevista a Liana Coll] [Internet]. TV Unicamp. 2020 ;[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=rxxP0mG_0R0&t=3s&ab_channel=TVUnicamp
    • Vancouver

      Stephano MA, Nascimento L de O. Vacina covid por spray nasal: Unicamp inicia participação na pesquisa [Entrevista a Liana Coll] [Internet]. TV Unicamp. 2020 ;[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=rxxP0mG_0R0&t=3s&ab_channel=TVUnicamp
  • Fonte: Nanomedicine. Unidades: IQ, FO

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, MACRÓFAGOS, ÓXIDO NÍTRICO

    Acesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      ROMANO, Mariana et al. Nitric oxide inhibition of lipopolysaccharide-stimulated RAW 247.6 cells by ibuprofen-conjugated iron oxide nanoparticles. Nanomedicine, v. 15, n. 25, p. 2475–2492, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.2217/nnm-2020-0214. Acesso em: 13 jul. 2024.
    • APA

      Romano, M., Uchiyama, M. K., Cardoso, R. M., Toma, S. H., Baptista, M. da S., & Araki, K. (2020). Nitric oxide inhibition of lipopolysaccharide-stimulated RAW 247.6 cells by ibuprofen-conjugated iron oxide nanoparticles. Nanomedicine, 15( 25), 2475–2492. doi:10.2217/nnm-2020-0214
    • NLM

      Romano M, Uchiyama MK, Cardoso RM, Toma SH, Baptista M da S, Araki K. Nitric oxide inhibition of lipopolysaccharide-stimulated RAW 247.6 cells by ibuprofen-conjugated iron oxide nanoparticles [Internet]. Nanomedicine. 2020 ; 15( 25): 2475–2492.[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://doi.org/10.2217/nnm-2020-0214
    • Vancouver

      Romano M, Uchiyama MK, Cardoso RM, Toma SH, Baptista M da S, Araki K. Nitric oxide inhibition of lipopolysaccharide-stimulated RAW 247.6 cells by ibuprofen-conjugated iron oxide nanoparticles [Internet]. Nanomedicine. 2020 ; 15( 25): 2475–2492.[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://doi.org/10.2217/nnm-2020-0214
  • Fonte: Colloid and Polymer Science. Unidade: IQ

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, CAFEÍNA

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    • ABNT

      CALHEIROS, Talita de Francesco et al. Physicochemical and antifungal properties of waterborne polymer nanoparticles synthesized with caffeine. Colloid and Polymer Science, v. 298, p. 341–353, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00396-020-04615-6. Acesso em: 13 jul. 2024.
    • APA

      Calheiros, T. de F., Furtado, L. M., Carmona-Ribeiro, A. M., Ando, R. A., & Petri, D. F. S. (2020). Physicochemical and antifungal properties of waterborne polymer nanoparticles synthesized with caffeine. Colloid and Polymer Science, 298, 341–353. doi:10.1007/s00396-020-04615-6
    • NLM

      Calheiros T de F, Furtado LM, Carmona-Ribeiro AM, Ando RA, Petri DFS. Physicochemical and antifungal properties of waterborne polymer nanoparticles synthesized with caffeine [Internet]. Colloid and Polymer Science. 2020 ; 298 341–353.[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00396-020-04615-6
    • Vancouver

      Calheiros T de F, Furtado LM, Carmona-Ribeiro AM, Ando RA, Petri DFS. Physicochemical and antifungal properties of waterborne polymer nanoparticles synthesized with caffeine [Internet]. Colloid and Polymer Science. 2020 ; 298 341–353.[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00396-020-04615-6
  • Fonte: Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. Unidade: ESALQ

    Assuntos: ANÁLISE COLORIMÉTRICA, COR, NANOPARTÍCULAS, OURO, POLÍMEROS (MATERIAIS), PRATA

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    • ABNT

      YAO, Jie-Yi e FOSTIER, Anne Hélène e SANTOS, Elias Barros. In situ formation of gold and silver nanoparticles on uniform PDMS films and colorimetric analysis of their plasmonic color. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, v. 607, p. 1-8, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2020.125463. Acesso em: 13 jul. 2024.
    • APA

      Yao, J. -Y., Fostier, A. H., & Santos, E. B. (2020). In situ formation of gold and silver nanoparticles on uniform PDMS films and colorimetric analysis of their plasmonic color. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 607, 1-8. doi:10.1016/j.colsurfa.2020.125463
    • NLM

      Yao J-Y, Fostier AH, Santos EB. In situ formation of gold and silver nanoparticles on uniform PDMS films and colorimetric analysis of their plasmonic color [Internet]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 2020 ; 607 1-8.[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2020.125463
    • Vancouver

      Yao J-Y, Fostier AH, Santos EB. In situ formation of gold and silver nanoparticles on uniform PDMS films and colorimetric analysis of their plasmonic color [Internet]. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 2020 ; 607 1-8.[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2020.125463
  • Fonte: Applied Catalysis B. Unidade: IQ

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, OURO, CATÁLISE, AMINAS

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    • ABNT

      FIORIO, Jhonatan Luiz et al. Gold-amine cooperative catalysis for reductions and reductive aminations using formic acid as hydrogen source. Applied Catalysis B, v. 267, p. 1-7 art. 118728, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2020.118728. Acesso em: 13 jul. 2024.
    • APA

      Fiorio, J. L., Araújo, T. P., Barbosa, E. C. M., Quiroz, J., Camargo, P. H. C. de, Rudolph, M., et al. (2020). Gold-amine cooperative catalysis for reductions and reductive aminations using formic acid as hydrogen source. Applied Catalysis B, 267, 1-7 art. 118728. doi:10.1016/j.apcatb.2020.118728
    • NLM

      Fiorio JL, Araújo TP, Barbosa ECM, Quiroz J, Camargo PHC de, Rudolph M, Hashmi ASK, Rossi LM. Gold-amine cooperative catalysis for reductions and reductive aminations using formic acid as hydrogen source [Internet]. Applied Catalysis B. 2020 ; 267 1-7 art. 118728.[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2020.118728
    • Vancouver

      Fiorio JL, Araújo TP, Barbosa ECM, Quiroz J, Camargo PHC de, Rudolph M, Hashmi ASK, Rossi LM. Gold-amine cooperative catalysis for reductions and reductive aminations using formic acid as hydrogen source [Internet]. Applied Catalysis B. 2020 ; 267 1-7 art. 118728.[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2020.118728
  • Fonte: Biophysical Journal. Nome do evento: 64th Annual Meeting of the Biophysical-Society. Unidade: IF

    Assuntos: BIOFÍSICA, FÍSICO-QUÍMICA ORGÂNICA, ESTRESSE OXIDATIVO, CÉLULAS SANGUÍNEAS, ESPALHAMENTO DE RAIOS X A BAIXOS ÂNGULOS, NANOPARTÍCULAS, PROTEÍNAS DA MEMBRANA, NANOPARTÍCULAS, NANOPARTÍCULAS, MEMBRANA PLASMÁTICA

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

      KINOSHITA, Koji et al. Correlation Between Photosensitizer-Mediated Oxidative Stress and Aging Stress for Red Blood Cell Membrane Mechanical Property. Biophysical Journal. Maryland: Biophysical Society. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2019.11.2462. Acesso em: 13 jul. 2024. , 2020
    • APA

      Kinoshita, K., Scanavachi, G., Tsubone, T. M., Solovyeva, V., Brewer, J., & Itri, R. (2020). Correlation Between Photosensitizer-Mediated Oxidative Stress and Aging Stress for Red Blood Cell Membrane Mechanical Property. Biophysical Journal. Maryland: Biophysical Society. doi:10.1016/j.bpj.2019.11.2462
    • NLM

      Kinoshita K, Scanavachi G, Tsubone TM, Solovyeva V, Brewer J, Itri R. Correlation Between Photosensitizer-Mediated Oxidative Stress and Aging Stress for Red Blood Cell Membrane Mechanical Property [Internet]. Biophysical Journal. 2020 ; 118( 3): 439A-439A.[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2019.11.2462
    • Vancouver

      Kinoshita K, Scanavachi G, Tsubone TM, Solovyeva V, Brewer J, Itri R. Correlation Between Photosensitizer-Mediated Oxidative Stress and Aging Stress for Red Blood Cell Membrane Mechanical Property [Internet]. Biophysical Journal. 2020 ; 118( 3): 439A-439A.[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2019.11.2462
  • Fonte: Canal YouTube DF UFPE. Nome do evento: Colóquio do Departamento de Física - DF da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. Unidade: IFSC

    Assuntos: LUMINESCÊNCIA, FOTÔNICA, VIDRO CERÂMICO, NANOPARTÍCULAS

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      DE CAMARGO, Andrea Simone Stucchi. Híbridos hóspede-hospedeiros e sistemas nanoparticulados para aplicações fotônicas e biofotônicas. 2020, Anais.. Recife: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, 2020. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DKKcjFh4naY. Acesso em: 13 jul. 2024.
    • APA

      de Camargo, A. S. S. (2020). Híbridos hóspede-hospedeiros e sistemas nanoparticulados para aplicações fotônicas e biofotônicas. In Canal YouTube DF UFPE. Recife: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=DKKcjFh4naY
    • NLM

      de Camargo ASS. Híbridos hóspede-hospedeiros e sistemas nanoparticulados para aplicações fotônicas e biofotônicas [Internet]. Canal YouTube DF UFPE. 2020 ;[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=DKKcjFh4naY
    • Vancouver

      de Camargo ASS. Híbridos hóspede-hospedeiros e sistemas nanoparticulados para aplicações fotônicas e biofotônicas [Internet]. Canal YouTube DF UFPE. 2020 ;[citado 2024 jul. 13 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=DKKcjFh4naY

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