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ABNT
JASINEVICIUS, Gabriel Oliveira et al. Estudo das propriedades ópticas e térmicas de uma nanoemulsão de indocianina verde e suas aplicações. 2023, Anais.. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC, 2023. Disponível em: https://sites.usp.br/sisfoton/wp-content/uploads/sites/989/2023/04/I-Primeiro-Encontro-de-Inovacao-e-Tecnologias-Aplicadas-a-Saude-Livro-de-Resumos.pdf. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Jasinevicius, G. O., Chen, J., Bagnato, V. S., Zheng, G., Kurachi, C., & Buzzá, H. H. (2023). Estudo das propriedades ópticas e térmicas de uma nanoemulsão de indocianina verde e suas aplicações. In Livro de Resumos. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC. Recuperado de https://sites.usp.br/sisfoton/wp-content/uploads/sites/989/2023/04/I-Primeiro-Encontro-de-Inovacao-e-Tecnologias-Aplicadas-a-Saude-Livro-de-Resumos.pdf
NLM
Jasinevicius GO, Chen J, Bagnato VS, Zheng G, Kurachi C, Buzzá HH. Estudo das propriedades ópticas e térmicas de uma nanoemulsão de indocianina verde e suas aplicações [Internet]. Livro de Resumos. 2023 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://sites.usp.br/sisfoton/wp-content/uploads/sites/989/2023/04/I-Primeiro-Encontro-de-Inovacao-e-Tecnologias-Aplicadas-a-Saude-Livro-de-Resumos.pdf
Vancouver
Jasinevicius GO, Chen J, Bagnato VS, Zheng G, Kurachi C, Buzzá HH. Estudo das propriedades ópticas e térmicas de uma nanoemulsão de indocianina verde e suas aplicações [Internet]. Livro de Resumos. 2023 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://sites.usp.br/sisfoton/wp-content/uploads/sites/989/2023/04/I-Primeiro-Encontro-de-Inovacao-e-Tecnologias-Aplicadas-a-Saude-Livro-de-Resumos.pdf
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ABNT
HAIDARI, Gholamhosain e GHASEMI, Mohsen e MAREGA JUNIOR, Euclydes. Unsophisticated LSPR biosensors: optical characterization based on 3D modeling-simulation and experimental study. Optical Materials, v. 144, p. 114354-1-114354-7, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2023.114354. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Haidari, G., Ghasemi, M., & Marega Junior, E. (2023). Unsophisticated LSPR biosensors: optical characterization based on 3D modeling-simulation and experimental study. Optical Materials, 144, 114354-1-114354-7. doi:10.1016/j.optmat.2023.114354
NLM
Haidari G, Ghasemi M, Marega Junior E. Unsophisticated LSPR biosensors: optical characterization based on 3D modeling-simulation and experimental study [Internet]. Optical Materials. 2023 ; 144 114354-1-114354-7.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2023.114354
Vancouver
Haidari G, Ghasemi M, Marega Junior E. Unsophisticated LSPR biosensors: optical characterization based on 3D modeling-simulation and experimental study [Internet]. Optical Materials. 2023 ; 144 114354-1-114354-7.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.optmat.2023.114354
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ABNT
BAGNATO, Vanderlei Salvador. Dispositivo para tratamento de câncer de pele diminui espera no hospital. Jornal da USP. São Paulo: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://jornal.usp.br/podcast/momento-tecnologia-64-dispositivo-para-tratamento-de-cancer-de-pele-diminui-espera-no-hospital/. Acesso em: 11 nov. 2024. , 2022
APA
Bagnato, V. S. (2022). Dispositivo para tratamento de câncer de pele diminui espera no hospital. Jornal da USP. São Paulo: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://jornal.usp.br/podcast/momento-tecnologia-64-dispositivo-para-tratamento-de-cancer-de-pele-diminui-espera-no-hospital/
NLM
Bagnato VS. Dispositivo para tratamento de câncer de pele diminui espera no hospital [Internet]. Jornal da USP. 2022 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://jornal.usp.br/podcast/momento-tecnologia-64-dispositivo-para-tratamento-de-cancer-de-pele-diminui-espera-no-hospital/
Vancouver
Bagnato VS. Dispositivo para tratamento de câncer de pele diminui espera no hospital [Internet]. Jornal da USP. 2022 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://jornal.usp.br/podcast/momento-tecnologia-64-dispositivo-para-tratamento-de-cancer-de-pele-diminui-espera-no-hospital/
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ABNT
BUZZÁ, Hilde Harb et al. Porphyrin nanoemulsion for antimicrobial photodynamic therapy: effective delivery to inactivate biofilm-related infections. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America - PNAS, v. No 2022, n. 46, p. e2216239119-1-e2216239119-9 + supporting information, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1073/pnas.2216239119. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Buzzá, H. H., Alves, F., Tomé, A. J. B., Chen, J., Kassab, G., Bu, J., et al. (2022). Porphyrin nanoemulsion for antimicrobial photodynamic therapy: effective delivery to inactivate biofilm-related infections. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America - PNAS, No 2022( 46), e2216239119-1-e2216239119-9 + supporting information. doi:10.1073/pnas.2216239119
NLM
Buzzá HH, Alves F, Tomé AJB, Chen J, Kassab G, Bu J, Bagnato VS, Zheng G, Kurachi C. Porphyrin nanoemulsion for antimicrobial photodynamic therapy: effective delivery to inactivate biofilm-related infections [Internet]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America - PNAS. 2022 ; No 2022( 46): e2216239119-1-e2216239119-9 + supporting information.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1073/pnas.2216239119
Vancouver
Buzzá HH, Alves F, Tomé AJB, Chen J, Kassab G, Bu J, Bagnato VS, Zheng G, Kurachi C. Porphyrin nanoemulsion for antimicrobial photodynamic therapy: effective delivery to inactivate biofilm-related infections [Internet]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America - PNAS. 2022 ; No 2022( 46): e2216239119-1-e2216239119-9 + supporting information.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1073/pnas.2216239119
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ABNT
LEMES, Matheus Fernandes Sousa e MAREGA JUNIOR, Euclydes. Plasmon-enhanced light-matter interaction in MoS2 monolayer by gold nanostructures. 2022, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat, 2022. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/84acfa4e-170b-485c-8eef-3d40253d50d1/3097452.pdf. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Lemes, M. F. S., & Marega Junior, E. (2022). Plasmon-enhanced light-matter interaction in MoS2 monolayer by gold nanostructures. In Program. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/84acfa4e-170b-485c-8eef-3d40253d50d1/3097452.pdf
NLM
Lemes MFS, Marega Junior E. Plasmon-enhanced light-matter interaction in MoS2 monolayer by gold nanostructures [Internet]. Program. 2022 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/84acfa4e-170b-485c-8eef-3d40253d50d1/3097452.pdf
Vancouver
Lemes MFS, Marega Junior E. Plasmon-enhanced light-matter interaction in MoS2 monolayer by gold nanostructures [Internet]. Program. 2022 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/84acfa4e-170b-485c-8eef-3d40253d50d1/3097452.pdf
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ABNT
BAGNATO, Vanderlei Salvador e REQUENA, Michelle Barreto. Adesivo contra o câncer. [Depoimento a Fernando Lavieri]. IstoÉ. São Paulo: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://istoe.com.br/adesivo-contra-o-cancer/. Acesso em: 11 nov. 2024. , 2021
APA
Bagnato, V. S., & Requena, M. B. (2021). Adesivo contra o câncer. [Depoimento a Fernando Lavieri]. IstoÉ. São Paulo: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://istoe.com.br/adesivo-contra-o-cancer/
NLM
Bagnato VS, Requena MB. Adesivo contra o câncer. [Depoimento a Fernando Lavieri] [Internet]. IstoÉ. 2021 ;( 15 ja 2021):[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://istoe.com.br/adesivo-contra-o-cancer/
Vancouver
Bagnato VS, Requena MB. Adesivo contra o câncer. [Depoimento a Fernando Lavieri] [Internet]. IstoÉ. 2021 ;( 15 ja 2021):[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://istoe.com.br/adesivo-contra-o-cancer/
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MAREGA JUNIOR, Euclydes. O fantástico pequeno mundo da nanotecnologia. 2020, Anais.. São Carlos: Universidade de São Paulo - USP, Instituto de Física de São Carlos - IFSC, 2020. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=LzApanlmWAo. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Marega Junior, E. (2020). O fantástico pequeno mundo da nanotecnologia. In Canal YouTube CePOF & INCT Óptica Básica e Aplicada. São Carlos: Universidade de São Paulo - USP, Instituto de Física de São Carlos - IFSC. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=LzApanlmWAo
NLM
Marega Junior E. O fantástico pequeno mundo da nanotecnologia [Internet]. Canal YouTube CePOF & INCT Óptica Básica e Aplicada. 2020 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=LzApanlmWAo
Vancouver
Marega Junior E. O fantástico pequeno mundo da nanotecnologia [Internet]. Canal YouTube CePOF & INCT Óptica Básica e Aplicada. 2020 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=LzApanlmWAo
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LEITE, Ilaiáli Souza et al. In vitro evaluation of photodynamic therapy using redox-responsive nanoparticles carrying PpIX. Proceedings of SPIE. Bellingham: International Society for Optical Engineering - SPIE. Disponível em: https://doi.org/10.1117/12.2288831. Acesso em: 11 nov. 2024. , 2018
APA
Leite, I. S., Vivero-Escoto, J. L., Lyles, Z., Bagnato, V. S., & Inada, N. M. (2018). In vitro evaluation of photodynamic therapy using redox-responsive nanoparticles carrying PpIX. Proceedings of SPIE. Bellingham: International Society for Optical Engineering - SPIE. doi:10.1117/12.2288831
NLM
Leite IS, Vivero-Escoto JL, Lyles Z, Bagnato VS, Inada NM. In vitro evaluation of photodynamic therapy using redox-responsive nanoparticles carrying PpIX [Internet]. Proceedings of SPIE. 2018 ; 10476 104760W-1-104760W-8.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1117/12.2288831
Vancouver
Leite IS, Vivero-Escoto JL, Lyles Z, Bagnato VS, Inada NM. In vitro evaluation of photodynamic therapy using redox-responsive nanoparticles carrying PpIX [Internet]. Proceedings of SPIE. 2018 ; 10476 104760W-1-104760W-8.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1117/12.2288831
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MATTOS, V. S. et al. Formação de nanoestruturas em prata maciça com laser femtosegundo para aumento de fluorescência: nova perspectiva em desenvolvimento de biosensor. 2018, Anais.. São Carlos: Universidade de São Paulo - USP, Instituto de Física de São Carlos - IFSC, 2018. . Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Mattos, V. S., Paolillo, F. R., Cavallini, D., Yasuoka, F. M. M., Guimarães, F. E. G., Silva, M. de A. P. da, & Castro Neto, J. C. de. (2018). Formação de nanoestruturas em prata maciça com laser femtosegundo para aumento de fluorescência: nova perspectiva em desenvolvimento de biosensor. In Livro de Resumos. São Carlos: Universidade de São Paulo - USP, Instituto de Física de São Carlos - IFSC.
NLM
Mattos VS, Paolillo FR, Cavallini D, Yasuoka FMM, Guimarães FEG, Silva M de AP da, Castro Neto JC de. Formação de nanoestruturas em prata maciça com laser femtosegundo para aumento de fluorescência: nova perspectiva em desenvolvimento de biosensor. Livro de Resumos. 2018 ;[citado 2024 nov. 11 ]
Vancouver
Mattos VS, Paolillo FR, Cavallini D, Yasuoka FMM, Guimarães FEG, Silva M de AP da, Castro Neto JC de. Formação de nanoestruturas em prata maciça com laser femtosegundo para aumento de fluorescência: nova perspectiva em desenvolvimento de biosensor. Livro de Resumos. 2018 ;[citado 2024 nov. 11 ]
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ABNT
LEITE, Ilaiáli S. Souza et al. In vitro evaluation of photodynamic therapy using redox-responsive nanoparticles carrying PpIX. 2018, Anais.. Bellingham: International Society for Optical Engineering - SPIE, 2018. Disponível em: http://spie.org/PW18B/conferencedetails/photodynamic-therapy. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Leite, I. S. S., Vivero-Escoto, J. L., Lyles, Z., Bagnato, V. S., & Inada, N. M. (2018). In vitro evaluation of photodynamic therapy using redox-responsive nanoparticles carrying PpIX. In Abstracts. Bellingham: International Society for Optical Engineering - SPIE. Recuperado de http://spie.org/PW18B/conferencedetails/photodynamic-therapy
NLM
Leite ISS, Vivero-Escoto JL, Lyles Z, Bagnato VS, Inada NM. In vitro evaluation of photodynamic therapy using redox-responsive nanoparticles carrying PpIX [Internet]. Abstracts. 2018 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://spie.org/PW18B/conferencedetails/photodynamic-therapy
Vancouver
Leite ISS, Vivero-Escoto JL, Lyles Z, Bagnato VS, Inada NM. In vitro evaluation of photodynamic therapy using redox-responsive nanoparticles carrying PpIX [Internet]. Abstracts. 2018 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://spie.org/PW18B/conferencedetails/photodynamic-therapy
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ABNT
TEODORO, M. D. et al. Aharonov-Bohm effect for neutral excitons in quantum rings. Physics of quantum rings. Tradução . Cham: Springer, 2018. p. 585 . Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-319-95159-1_10. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Teodoro, M. D., Campo Jr., V. L., López-Richard, V., Marega Junior, E., Marques, G. E., & Salamo, G. J. (2018). Aharonov-Bohm effect for neutral excitons in quantum rings. In Physics of quantum rings (p. 585 ). Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-319-95159-1_10
NLM
Teodoro MD, Campo Jr. VL, López-Richard V, Marega Junior E, Marques GE, Salamo GJ. Aharonov-Bohm effect for neutral excitons in quantum rings [Internet]. In: Physics of quantum rings. Cham: Springer; 2018. p. 585 .[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-319-95159-1_10
Vancouver
Teodoro MD, Campo Jr. VL, López-Richard V, Marega Junior E, Marques GE, Salamo GJ. Aharonov-Bohm effect for neutral excitons in quantum rings [Internet]. In: Physics of quantum rings. Cham: Springer; 2018. p. 585 .[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-319-95159-1_10
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ABNT
BELTRAME, Thomas et al. Light-emitting diode therapy (photobiomodulation) effects on oxygen uptake and cardiac output dynamics during moderate exercise transitions: a randomized, crossover, double-blind, and placebo-controlled study. Lasers in Medical Science, v. 33, n. 5, p. 1065-1071, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10103-018-2473-1. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Beltrame, T., Ferraresi, C., Parizotto, N. A., Bagnato, V. S., & Hughson, R. L. (2018). Light-emitting diode therapy (photobiomodulation) effects on oxygen uptake and cardiac output dynamics during moderate exercise transitions: a randomized, crossover, double-blind, and placebo-controlled study. Lasers in Medical Science, 33( 5), 1065-1071. doi:10.1007/s10103-018-2473-1
NLM
Beltrame T, Ferraresi C, Parizotto NA, Bagnato VS, Hughson RL. Light-emitting diode therapy (photobiomodulation) effects on oxygen uptake and cardiac output dynamics during moderate exercise transitions: a randomized, crossover, double-blind, and placebo-controlled study [Internet]. Lasers in Medical Science. 2018 ; 33( 5): 1065-1071.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10103-018-2473-1
Vancouver
Beltrame T, Ferraresi C, Parizotto NA, Bagnato VS, Hughson RL. Light-emitting diode therapy (photobiomodulation) effects on oxygen uptake and cardiac output dynamics during moderate exercise transitions: a randomized, crossover, double-blind, and placebo-controlled study [Internet]. Lasers in Medical Science. 2018 ; 33( 5): 1065-1071.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10103-018-2473-1
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ABNT
ALVES, Fernanda et al. Virulence factors of fluconazole-susceptible and fluconazole-resistant Candida albicans after antimicrobial photodynamic therapy. Lasers in Medical Science, v. 32, n. 4, p. 815-826, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10103-017-2177-y. Acesso em: 11 nov. 2024.
APA
Alves, F., Mima, E. G. de O., Passador, R. C. P., Bagnato, V. S., Jorge, J. H., & Pavarina, A. C. (2017). Virulence factors of fluconazole-susceptible and fluconazole-resistant Candida albicans after antimicrobial photodynamic therapy. Lasers in Medical Science, 32( 4), 815-826. doi:10.1007/s10103-017-2177-y
NLM
Alves F, Mima EG de O, Passador RCP, Bagnato VS, Jorge JH, Pavarina AC. Virulence factors of fluconazole-susceptible and fluconazole-resistant Candida albicans after antimicrobial photodynamic therapy [Internet]. Lasers in Medical Science. 2017 ; 32( 4): 815-826.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10103-017-2177-y
Vancouver
Alves F, Mima EG de O, Passador RCP, Bagnato VS, Jorge JH, Pavarina AC. Virulence factors of fluconazole-susceptible and fluconazole-resistant Candida albicans after antimicrobial photodynamic therapy [Internet]. Lasers in Medical Science. 2017 ; 32( 4): 815-826.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10103-017-2177-y