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  • Source: Free Radical Biology & Medicine. Conference titles: Biennial Congress of the Society for Free Radical Research International/SFRRI. Unidades: IQ, ICB

    Subjects: OXIDAÇÃO, ÁCIDO ÚRICO

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    • ABNT

      PINZ, Mikaela Peglow et al. Characterization of a fluorescent biosensor with specificity for organic peroxides. Free Radical Biology & Medicine. New York: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/208/suppl/S1. Acesso em: 03 jun. 2024. , 2023
    • APA

      Pinz, M. P., Souza, L. F. de, Vileigas, D. F., Pinto, B. D., Medeiros, I., Diniz, L. R., et al. (2023). Characterization of a fluorescent biosensor with specificity for organic peroxides. Free Radical Biology & Medicine. New York: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/208/suppl/S1
    • NLM

      Pinz MP, Souza LF de, Vileigas DF, Pinto BD, Medeiros I, Diniz LR, Oddone N, Ferrer-Sueta G, Miyamoto S, Comini M, Meotti FC. Characterization of a fluorescent biosensor with specificity for organic peroxides [Internet]. Free Radical Biology & Medicine. 2023 ; 208 S136 res. 296.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/208/suppl/S1
    • Vancouver

      Pinz MP, Souza LF de, Vileigas DF, Pinto BD, Medeiros I, Diniz LR, Oddone N, Ferrer-Sueta G, Miyamoto S, Comini M, Meotti FC. Characterization of a fluorescent biosensor with specificity for organic peroxides [Internet]. Free Radical Biology & Medicine. 2023 ; 208 S136 res. 296.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/208/suppl/S1
  • Source: Biochimica and Biophysica Acta. Molecular and Cell Biology of Lipids. Unidades: ICB, IQ

    Subjects: FISIOLOGIA, IMUNOLOGIA, PEROXISSOMOS, OXIDAÇÃO, TECIDO ADIPOSO, ADIPOSIDADE, FÍGADO GORDUROSO, CAMUNDONGOS, ÁCIDOS GRAXOS

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    • ABNT

      CHAVES FILHO, Adriano de Britto et al. Futile cycle of β-oxidation and de novo lipogenesis are associated with essential fatty acids depletion in lipoatrophy. Biochimica and Biophysica Acta. Molecular and Cell Biology of Lipids, v. 1868, n. 3, p. 1-14, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bbalip.2022.159264. Acesso em: 03 jun. 2024.
    • APA

      Chaves Filho, A. de B., Peixoto, A. S., Castro, É. de, Silva, T. E. O. da, Perandini, L. A. B., Moreira, R. J., et al. (2023). Futile cycle of β-oxidation and de novo lipogenesis are associated with essential fatty acids depletion in lipoatrophy. Biochimica and Biophysica Acta. Molecular and Cell Biology of Lipids, 1868( 3), 1-14. doi:10.1016/j.bbalip.2022.159264
    • NLM

      Chaves Filho A de B, Peixoto AS, Castro É de, Silva TEO da, Perandini LAB, Moreira RJ, Silva RP da, Silva BP da, Moretti EH, Steiner AA, Miyamoto S, Yoshinaga MY, Festuccia WTL. Futile cycle of β-oxidation and de novo lipogenesis are associated with essential fatty acids depletion in lipoatrophy [Internet]. Biochimica and Biophysica Acta. Molecular and Cell Biology of Lipids. 2023 ; 1868( 3): 1-14.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bbalip.2022.159264
    • Vancouver

      Chaves Filho A de B, Peixoto AS, Castro É de, Silva TEO da, Perandini LAB, Moreira RJ, Silva RP da, Silva BP da, Moretti EH, Steiner AA, Miyamoto S, Yoshinaga MY, Festuccia WTL. Futile cycle of β-oxidation and de novo lipogenesis are associated with essential fatty acids depletion in lipoatrophy [Internet]. Biochimica and Biophysica Acta. Molecular and Cell Biology of Lipids. 2023 ; 1868( 3): 1-14.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bbalip.2022.159264
  • Source: Free Radical Biology & Medicine. Conference titles: Biennial Congress of the Society for Free Radical Research International/SFRRI. Unidade: IQ

    Subjects: ESTRESSE OXIDATIVO, OXIDAÇÃO

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    • ABNT

      PINTO, Bianca Dempsey et al. TRC40 is a redox-regulated chaperone that protect cells from proteotoxic stress. Free Radical Biology & Medicine. New York: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/208/suppl/S1. Acesso em: 03 jun. 2024. , 2023
    • APA

      Pinto, B. D., Chan, O., Meotti, F. C., Jakob, U., & Ulrich, K. (2023). TRC40 is a redox-regulated chaperone that protect cells from proteotoxic stress. Free Radical Biology & Medicine. New York: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/208/suppl/S1
    • NLM

      Pinto BD, Chan O, Meotti FC, Jakob U, Ulrich K. TRC40 is a redox-regulated chaperone that protect cells from proteotoxic stress [Internet]. Free Radical Biology & Medicine. 2023 ; 208 S120 res. 260.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/208/suppl/S1
    • Vancouver

      Pinto BD, Chan O, Meotti FC, Jakob U, Ulrich K. TRC40 is a redox-regulated chaperone that protect cells from proteotoxic stress [Internet]. Free Radical Biology & Medicine. 2023 ; 208 S120 res. 260.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/208/suppl/S1
  • Source: Journal of Photochemistry and Photobiology B. Unidades: IQ, ICB, IQSC

    Subjects: MITOCÔNDRIAS, LISOSSOMOS, OXIDAÇÃO

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    • ABNT

      TONOLLI, Paulo Newton et al. The phototoxicity action spectra of visible light in HaCaT keratinocytes. Journal of Photochemistry and Photobiology B, v. 243, p. 1-14 art. 112703, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2023.112703. Acesso em: 03 jun. 2024.
    • APA

      Tonolli, P. N., Palomino, C. M. V., Junqueira, H. C., & Baptista, M. da S. (2023). The phototoxicity action spectra of visible light in HaCaT keratinocytes. Journal of Photochemistry and Photobiology B, 243, 1-14 art. 112703. doi:10.1016/j.jphotobiol.2023.112703
    • NLM

      Tonolli PN, Palomino CMV, Junqueira HC, Baptista M da S. The phototoxicity action spectra of visible light in HaCaT keratinocytes [Internet]. Journal of Photochemistry and Photobiology B. 2023 ; 243 1-14 art. 112703.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2023.112703
    • Vancouver

      Tonolli PN, Palomino CMV, Junqueira HC, Baptista M da S. The phototoxicity action spectra of visible light in HaCaT keratinocytes [Internet]. Journal of Photochemistry and Photobiology B. 2023 ; 243 1-14 art. 112703.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2023.112703
  • Source: Free Radical Biology & Medicine. Conference titles: Biennial Congress of the Society for Free Radical Research International/SFRRI. Unidades: IQ, FM, EE

    Subjects: OXIDAÇÃO, ÁCIDO ÚRICO

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    • ABNT

      SILVA, Railmara Pereira da et al. Uric acid oxidation products correlate with sepsis and promote modification on serum albumin in intensive care unit patients. Free Radical Biology & Medicine. New York: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/208/suppl/S1. Acesso em: 03 jun. 2024. , 2023
    • APA

      Silva, R. P. da, Alves, P. D. 'A. M., Brandão, L. S., Vileigas, D. F., Souza Junior, D. R. de, Ronsein, G. E., et al. (2023). Uric acid oxidation products correlate with sepsis and promote modification on serum albumin in intensive care unit patients. Free Radical Biology & Medicine. New York: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/208/suppl/S1
    • NLM

      Silva RP da, Alves PD'AM, Brandão LS, Vileigas DF, Souza Junior DR de, Ronsein GE, Pinto LA, Meotti FC. Uric acid oxidation products correlate with sepsis and promote modification on serum albumin in intensive care unit patients [Internet]. Free Radical Biology & Medicine. 2023 ; 208 S48-S49 res. 97.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/208/suppl/S1
    • Vancouver

      Silva RP da, Alves PD'AM, Brandão LS, Vileigas DF, Souza Junior DR de, Ronsein GE, Pinto LA, Meotti FC. Uric acid oxidation products correlate with sepsis and promote modification on serum albumin in intensive care unit patients [Internet]. Free Radical Biology & Medicine. 2023 ; 208 S48-S49 res. 97.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/208/suppl/S1
  • Source: ACS Chemical Biology. Unidade: IQ

    Subjects: AMINAS, GENÉTICA, OXIDAÇÃO, PEPTÍDEOS, PROTEÍNAS

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      GONÇALVES, Letícia C. P et al. Chemiexcited neurotransmitters and hormones create DNA photoproducts in the dark. ACS Chemical Biology, v. 18, p. 484-493, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acschembio.2c00787. Acesso em: 03 jun. 2024.
    • APA

      Gonçalves, L. C. P., Martínez, C. A., Premi, S., Palmatier, M. A., Prado, F. M., Di Mascio, P., et al. (2023). Chemiexcited neurotransmitters and hormones create DNA photoproducts in the dark. ACS Chemical Biology, 18, 484-493. doi:10.1021/acschembio.2c00787
    • NLM

      Gonçalves LCP, Martínez CA, Premi S, Palmatier MA, Prado FM, Di Mascio P, Bastos EL, Brash DE. Chemiexcited neurotransmitters and hormones create DNA photoproducts in the dark [Internet]. ACS Chemical Biology. 2023 ; 18 484-493.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acschembio.2c00787
    • Vancouver

      Gonçalves LCP, Martínez CA, Premi S, Palmatier MA, Prado FM, Di Mascio P, Bastos EL, Brash DE. Chemiexcited neurotransmitters and hormones create DNA photoproducts in the dark [Internet]. ACS Chemical Biology. 2023 ; 18 484-493.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acschembio.2c00787
  • Source: Photodynamic Therapy: Methods and Protocols. Unidade: IQ

    Subjects: OXIDAÇÃO, TERAPIA FOTODINÂMICA

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    • ABNT

      TASSO, Thiago Teixeira e BAPTISTA, Maurício da Silva. Photosensitized oxidation of intracellular targets: understanding the mechanisms to improve the efficiency of photodynamic therapy. Photodynamic Therapy: Methods and Protocols. Tradução . New York: Humana, 2022. . . Acesso em: 03 jun. 2024.
    • APA

      Tasso, T. T., & Baptista, M. da S. (2022). Photosensitized oxidation of intracellular targets: understanding the mechanisms to improve the efficiency of photodynamic therapy. In Photodynamic Therapy: Methods and Protocols. New York: Humana.
    • NLM

      Tasso TT, Baptista M da S. Photosensitized oxidation of intracellular targets: understanding the mechanisms to improve the efficiency of photodynamic therapy. In: Photodynamic Therapy: Methods and Protocols. New York: Humana; 2022. [citado 2024 jun. 03 ]
    • Vancouver

      Tasso TT, Baptista M da S. Photosensitized oxidation of intracellular targets: understanding the mechanisms to improve the efficiency of photodynamic therapy. In: Photodynamic Therapy: Methods and Protocols. New York: Humana; 2022. [citado 2024 jun. 03 ]
  • Source: Abstract Book. Conference titles: Annual Meeting of the Brazilian Society for Biochemistry and Molecular Biology/SBBq. Unidades: IQ, IF

    Subjects: FOTOQUÍMICA, OXIDAÇÃO

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    • ABNT

      THOMAS, Andrés Héctor et al. Deciphering biomembrane photodamage: alkylation of hydrophilic sensitizers enhances the photo-induced oxidation of phospholipid membranes. 2022, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular, 2022. Disponível em: https://www2.sbbq.org.br/reuniao/2022/images/livro_completo.pdf. Acesso em: 03 jun. 2024.
    • APA

      Thomas, A. H., Vignoni, M., Greer, A., Baptista, M. da S., & Itri, R. (2022). Deciphering biomembrane photodamage: alkylation of hydrophilic sensitizers enhances the photo-induced oxidation of phospholipid membranes. In Abstract Book. São Paulo: Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular. Recuperado de https://www2.sbbq.org.br/reuniao/2022/images/livro_completo.pdf
    • NLM

      Thomas AH, Vignoni M, Greer A, Baptista M da S, Itri R. Deciphering biomembrane photodamage: alkylation of hydrophilic sensitizers enhances the photo-induced oxidation of phospholipid membranes [Internet]. Abstract Book. 2022 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www2.sbbq.org.br/reuniao/2022/images/livro_completo.pdf
    • Vancouver

      Thomas AH, Vignoni M, Greer A, Baptista M da S, Itri R. Deciphering biomembrane photodamage: alkylation of hydrophilic sensitizers enhances the photo-induced oxidation of phospholipid membranes [Internet]. Abstract Book. 2022 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://www2.sbbq.org.br/reuniao/2022/images/livro_completo.pdf
  • Source: Agência FAPESP. Unidade: IQ

    Subjects: ÁCIDO ÚRICO, OXIDAÇÃO, DOENÇAS CARDIOVASCULARES, ESTRESSE OXIDATIVO, INFLAMAÇÃO

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    • ABNT

      MEOTTI, Flavia Carla. Estudo revela mecanismo pelo qual o ácido úrico causa dano vascular [Depoimento]. Agência FAPESP. São Paulo: FAPESP. Disponível em: https://agencia.fapesp.br/estudo-revela-mecanismo-pelo-qual-o-acido-urico-causa-dano-vascular/39169/. Acesso em: 03 jun. 2024. , 2022
    • APA

      Meotti, F. C. (2022). Estudo revela mecanismo pelo qual o ácido úrico causa dano vascular [Depoimento]. Agência FAPESP. São Paulo: FAPESP. Recuperado de https://agencia.fapesp.br/estudo-revela-mecanismo-pelo-qual-o-acido-urico-causa-dano-vascular/39169/
    • NLM

      Meotti FC. Estudo revela mecanismo pelo qual o ácido úrico causa dano vascular [Depoimento] [Internet]. Agência FAPESP. 2022 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://agencia.fapesp.br/estudo-revela-mecanismo-pelo-qual-o-acido-urico-causa-dano-vascular/39169/
    • Vancouver

      Meotti FC. Estudo revela mecanismo pelo qual o ácido úrico causa dano vascular [Depoimento] [Internet]. Agência FAPESP. 2022 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://agencia.fapesp.br/estudo-revela-mecanismo-pelo-qual-o-acido-urico-causa-dano-vascular/39169/
  • Source: Lipid Oxidation in Food and Biological Systems: A Physical Chemistry Perspective. Unidades: IF, IQSC, IQ

    Subjects: OXIDAÇÃO, CIÊNCIAS DA SAÚDE

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    • ABNT

      BACELLAR, Isabel O. L et al. Photosensitized Lipid Oxidation: Mechanisms and Consequences to Health Sciences. Lipid Oxidation in Food and Biological Systems: A Physical Chemistry Perspective. Tradução . Cham: Instituto de Física, Universidade de São Paulo, 2022. p. 492 . Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-030-87222-9_14. Acesso em: 03 jun. 2024.
    • APA

      Bacellar, I. O. L., Itri, R., Cardoso, D. R., & Baptista, M. da S. (2022). Photosensitized Lipid Oxidation: Mechanisms and Consequences to Health Sciences. In Lipid Oxidation in Food and Biological Systems: A Physical Chemistry Perspective (p. 492 ). Cham: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. doi:10.1007/978-3-030-87222-9_14
    • NLM

      Bacellar IOL, Itri R, Cardoso DR, Baptista M da S. Photosensitized Lipid Oxidation: Mechanisms and Consequences to Health Sciences [Internet]. In: Lipid Oxidation in Food and Biological Systems: A Physical Chemistry Perspective. Cham: Instituto de Física, Universidade de São Paulo; 2022. p. 492 .[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-87222-9_14
    • Vancouver

      Bacellar IOL, Itri R, Cardoso DR, Baptista M da S. Photosensitized Lipid Oxidation: Mechanisms and Consequences to Health Sciences [Internet]. In: Lipid Oxidation in Food and Biological Systems: A Physical Chemistry Perspective. Cham: Instituto de Física, Universidade de São Paulo; 2022. p. 492 .[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-87222-9_14
  • Source: Free Radical Biology and Medicine. Unidade: IQ

    Subjects: OXIGÊNIO, AMINOÁCIDOS, OXIDAÇÃO

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    • ABNT

      NASCIMENTO, Rafaela Oliveira et al. Dehydromethionine is a common product of methionine oxidation by singlet molecular oxygen and hypohalous acids. Free Radical Biology and Medicine, v. 187, p. 17-28, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2022.05.008. Acesso em: 03 jun. 2024.
    • APA

      Nascimento, R. O., Prado, F. M., Massafera, M. P., Di Mascio, P., & Ronsein, G. E. (2022). Dehydromethionine is a common product of methionine oxidation by singlet molecular oxygen and hypohalous acids. Free Radical Biology and Medicine, 187, 17-28. doi:10.1016/j.freeradbiomed.2022.05.008
    • NLM

      Nascimento RO, Prado FM, Massafera MP, Di Mascio P, Ronsein GE. Dehydromethionine is a common product of methionine oxidation by singlet molecular oxygen and hypohalous acids [Internet]. Free Radical Biology and Medicine. 2022 ; 187 17-28.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2022.05.008
    • Vancouver

      Nascimento RO, Prado FM, Massafera MP, Di Mascio P, Ronsein GE. Dehydromethionine is a common product of methionine oxidation by singlet molecular oxygen and hypohalous acids [Internet]. Free Radical Biology and Medicine. 2022 ; 187 17-28.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2022.05.008
  • Source: Antioxidants. Unidade: IQ

    Subjects: ÁCIDO ÚRICO, OXIDAÇÃO, MATRIZ EXTRACELULAR, COLÁGENO

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    • ABNT

      DEMPSEY, Bianca et al. Uric acid reacts with peroxidasin, decreases collagen iv crosslink, impairs human endothelial cell migration and adhesion. Antioxidants, v. 11, p. 1-20 art. 1117, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/antiox11061117. Acesso em: 03 jun. 2024.
    • APA

      Dempsey, B., Cruz, L. C. da, Mineiro, M. F., Silva, R. P. da, & Meotti, F. C. (2022). Uric acid reacts with peroxidasin, decreases collagen iv crosslink, impairs human endothelial cell migration and adhesion. Antioxidants, 11, 1-20 art. 1117. doi:10.3390/antiox11061117
    • NLM

      Dempsey B, Cruz LC da, Mineiro MF, Silva RP da, Meotti FC. Uric acid reacts with peroxidasin, decreases collagen iv crosslink, impairs human endothelial cell migration and adhesion [Internet]. Antioxidants. 2022 ; 11 1-20 art. 1117.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3390/antiox11061117
    • Vancouver

      Dempsey B, Cruz LC da, Mineiro MF, Silva RP da, Meotti FC. Uric acid reacts with peroxidasin, decreases collagen iv crosslink, impairs human endothelial cell migration and adhesion [Internet]. Antioxidants. 2022 ; 11 1-20 art. 1117.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3390/antiox11061117
  • 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: 03 jun. 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 jun. 03 ] 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 jun. 03 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=371vxRpLAXY&t=176s&ab_channel=Comiss%C3%A3odePesquisa-InstitutodeQu%C3%ADmica-USP
  • Source: Free Radical Research. Unidade: IQ

    Subjects: COLESTEROL, ESTRESSE OXIDATIVO, OXIDAÇÃO

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    • ABNT

      MIYAMOTO, Sayuri et al. Electrophilic oxysterols: generation, measurement and protein modification. Free Radical Research, v. 55, n. 4, p. 416-440, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/10715762.2021.1879387. Acesso em: 03 jun. 2024.
    • APA

      Miyamoto, S., Lima, R. S., Inague, A., & Viviani, L. G. (2021). Electrophilic oxysterols: generation, measurement and protein modification. Free Radical Research, 55( 4), 416-440. doi:10.1080/10715762.2021.1879387
    • NLM

      Miyamoto S, Lima RS, Inague A, Viviani LG. Electrophilic oxysterols: generation, measurement and protein modification [Internet]. Free Radical Research. 2021 ; 55( 4): 416-440.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1080/10715762.2021.1879387
    • Vancouver

      Miyamoto S, Lima RS, Inague A, Viviani LG. Electrophilic oxysterols: generation, measurement and protein modification [Internet]. Free Radical Research. 2021 ; 55( 4): 416-440.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1080/10715762.2021.1879387
  • Source: Program and Abstract Book. Conference titles: Congress of the International Union for Pure Applied Biophysics/IUPAB. Unidade: IQ

    Subjects: OXIDAÇÃO, BIOQUÍMICA

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

      PEREIRA, Caroline Simões e ARANTES, Guilherme Menegon. Mechanism of rotenone inhibition of respiratory complex l. 2021, Anais.. São Paulo: IUPAB-SBBf-SBBq, 2021. Disponível em: http://easyapp.ekmf.com.br/sg/uploads/eventos/evento8/documentos/abstract_book.pdf. Acesso em: 03 jun. 2024.
    • APA

      Pereira, C. S., & Arantes, G. M. (2021). Mechanism of rotenone inhibition of respiratory complex l. In Program and Abstract Book. São Paulo: IUPAB-SBBf-SBBq. Recuperado de http://easyapp.ekmf.com.br/sg/uploads/eventos/evento8/documentos/abstract_book.pdf
    • NLM

      Pereira CS, Arantes GM. Mechanism of rotenone inhibition of respiratory complex l [Internet]. Program and Abstract Book. 2021 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: http://easyapp.ekmf.com.br/sg/uploads/eventos/evento8/documentos/abstract_book.pdf
    • Vancouver

      Pereira CS, Arantes GM. Mechanism of rotenone inhibition of respiratory complex l [Internet]. Program and Abstract Book. 2021 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: http://easyapp.ekmf.com.br/sg/uploads/eventos/evento8/documentos/abstract_book.pdf
  • Source: BBA - Molecular and Cell Biology of Lipids. Unidades: ICB, IQ

    Subjects: OXIDAÇÃO, ADIPONECTINA, TECIDO ADIPOSO, HORMÔNIOS DO TECIDO ADIPOSO, PEROXISSOMOS, LIPÍDEOS, FISIOLOGIA

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

      ANDRADE, Maynara Lucca et al. PPARγ-induced upregulation of subcutaneous fat adiponectin secretion, glyceroneogenesis and BCAA oxidation requires mTORC1 activity. BBA - Molecular and Cell Biology of Lipids, v. 1866, n. 8, p. 1-11 art. 158967, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bbalip.2021.158967. Acesso em: 03 jun. 2024.
    • APA

      Andrade, M. L., Gilio, G. R., Perandini, L. A. B., Peixoto, A. S., Moreno, M. F., Castro, É. de, et al. (2021). PPARγ-induced upregulation of subcutaneous fat adiponectin secretion, glyceroneogenesis and BCAA oxidation requires mTORC1 activity. BBA - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1866( 8), 1-11 art. 158967. doi:10.1016/j.bbalip.2021.158967
    • NLM

      Andrade ML, Gilio GR, Perandini LAB, Peixoto AS, Moreno MF, Castro É de, Oliveira TE, Vieira T dos S, Silva MO, Thomazelli CA, Chaves-Filho AB, Belchior T, Chimin P, Magdalon J, Ivison R, Pant D, Tsai L, Yoshinaga MY, Miyamoto S, Festuccia WTL. PPARγ-induced upregulation of subcutaneous fat adiponectin secretion, glyceroneogenesis and BCAA oxidation requires mTORC1 activity [Internet]. BBA - Molecular and Cell Biology of Lipids. 2021 ; 1866( 8): 1-11 art. 158967.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bbalip.2021.158967
    • Vancouver

      Andrade ML, Gilio GR, Perandini LAB, Peixoto AS, Moreno MF, Castro É de, Oliveira TE, Vieira T dos S, Silva MO, Thomazelli CA, Chaves-Filho AB, Belchior T, Chimin P, Magdalon J, Ivison R, Pant D, Tsai L, Yoshinaga MY, Miyamoto S, Festuccia WTL. PPARγ-induced upregulation of subcutaneous fat adiponectin secretion, glyceroneogenesis and BCAA oxidation requires mTORC1 activity [Internet]. BBA - Molecular and Cell Biology of Lipids. 2021 ; 1866( 8): 1-11 art. 158967.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bbalip.2021.158967
  • Source: ChemCatChem. Unidade: IQ

    Subjects: OXIGÊNIO, PLATINA, CÉRIO, OXIDAÇÃO

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

      BORGES, Laís Reis et al. Towards the effect of Pt-0/Pt delta+ and Ce3+ species at the surface of CeO2 crystals: understanding the nature of the interactions under CO oxidation conditions. ChemCatChem, v. 13, n. 5, p. 1340-1354, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/cctc.202001621. Acesso em: 03 jun. 2024.
    • APA

      Borges, L. R., Silva, A. G. M. da, Braga, A. H., Rossi, L. M., Garcia, M. A. S., & Vidinha, P. (2021). Towards the effect of Pt-0/Pt delta+ and Ce3+ species at the surface of CeO2 crystals: understanding the nature of the interactions under CO oxidation conditions. ChemCatChem, 13( 5), 1340-1354. doi:10.1002/cctc.202001621
    • NLM

      Borges LR, Silva AGM da, Braga AH, Rossi LM, Garcia MAS, Vidinha P. Towards the effect of Pt-0/Pt delta+ and Ce3+ species at the surface of CeO2 crystals: understanding the nature of the interactions under CO oxidation conditions [Internet]. ChemCatChem. 2021 ; 13( 5): 1340-1354.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1002/cctc.202001621
    • Vancouver

      Borges LR, Silva AGM da, Braga AH, Rossi LM, Garcia MAS, Vidinha P. Towards the effect of Pt-0/Pt delta+ and Ce3+ species at the surface of CeO2 crystals: understanding the nature of the interactions under CO oxidation conditions [Internet]. ChemCatChem. 2021 ; 13( 5): 1340-1354.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1002/cctc.202001621
  • Source: Free Radical Biology and Medicine. Unidade: IQ

    Subjects: FLUORESCÊNCIA, OXIDAÇÃO

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

      PESKIN, Alexander V et al. Intra-dimer cooperativity between the active site cysteines during the oxidation of peroxiredoxin 2. Free Radical Biology and Medicine, v. 158, p. 115–125, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2020.07.007. Acesso em: 03 jun. 2024.
    • APA

      Peskin, A. V., Meotti, F. C., Souza, L. F. de, Anderson, R. F., Winterbourn, C. C., & Salvador, A. (2020). Intra-dimer cooperativity between the active site cysteines during the oxidation of peroxiredoxin 2. Free Radical Biology and Medicine, 158, 115–125. doi:10.1016/j.freeradbiomed.2020.07.007
    • NLM

      Peskin AV, Meotti FC, Souza LF de, Anderson RF, Winterbourn CC, Salvador A. Intra-dimer cooperativity between the active site cysteines during the oxidation of peroxiredoxin 2 [Internet]. Free Radical Biology and Medicine. 2020 ; 158 115–125.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2020.07.007
    • Vancouver

      Peskin AV, Meotti FC, Souza LF de, Anderson RF, Winterbourn CC, Salvador A. Intra-dimer cooperativity between the active site cysteines during the oxidation of peroxiredoxin 2 [Internet]. Free Radical Biology and Medicine. 2020 ; 158 115–125.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2020.07.007
  • Source: Nature Research. Unidades: IO, IQ

    Subjects: RECIFES DE CORAIS, OXIDAÇÃO, BIOMARCADORES, ESTRESSE OXIDATIVO

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

      BOTANA, Marina et al. Thermal plasticity in coral reef symbionts is mediated by oxidation of membrane lipids. Nature Research, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-96835/v1. Acesso em: 03 jun. 2024.
    • APA

      Botana, M., Chaves Filho, A. de B., Inague, A., Güth, A. Z., Corrêa, F. S., Muller, M., et al. (2020). Thermal plasticity in coral reef symbionts is mediated by oxidation of membrane lipids. Nature Research. doi:10.21203/rs.3.rs-96835/v1
    • NLM

      Botana M, Chaves Filho A de B, Inague A, Güth AZ, Corrêa FS, Muller M, Sumida PYG, Miyamoto S, Kellermann M, Valentine R, Yoshinaga MY. Thermal plasticity in coral reef symbionts is mediated by oxidation of membrane lipids [Internet]. Nature Research. 2020 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-96835/v1
    • Vancouver

      Botana M, Chaves Filho A de B, Inague A, Güth AZ, Corrêa FS, Muller M, Sumida PYG, Miyamoto S, Kellermann M, Valentine R, Yoshinaga MY. Thermal plasticity in coral reef symbionts is mediated by oxidation of membrane lipids [Internet]. Nature Research. 2020 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-96835/v1
  • Source: Journal of Chemical Information and Modeling. Unidade: IQ

    Subjects: ÁTOMOS DE HIDROGÊNIO, OXIDAÇÃO

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

      CURTOLO, Felipe e ARANTES, Guilherme Menegon. Mechanisms for Flavin-mediated oxidation: hydride or hydrogen-atom transfer?. Journal of Chemical Information and Modeling, v. 60, n. 12, p. 6282–6287, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.jcim.0c00945. Acesso em: 03 jun. 2024.
    • APA

      Curtolo, F., & Arantes, G. M. (2020). Mechanisms for Flavin-mediated oxidation: hydride or hydrogen-atom transfer? Journal of Chemical Information and Modeling, 60( 12), 6282–6287. doi:10.1021/acs.jcim.0c00945
    • NLM

      Curtolo F, Arantes GM. Mechanisms for Flavin-mediated oxidation: hydride or hydrogen-atom transfer? [Internet]. Journal of Chemical Information and Modeling. 2020 ; 60( 12): 6282–6287.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jcim.0c00945
    • Vancouver

      Curtolo F, Arantes GM. Mechanisms for Flavin-mediated oxidation: hydride or hydrogen-atom transfer? [Internet]. Journal of Chemical Information and Modeling. 2020 ; 60( 12): 6282–6287.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jcim.0c00945

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