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ABNT
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NLM
Wagner LS, Oliveira CLP de. The Molecular Footprint of Peptides on the Surface of Ultrasmall Gold Nanoparticles (2 nm) Is Governed by Steric Demand. Journal of Physical Chemistry B. 2024 ; 128( 17): 4266–4281.[citado 2024 nov. 07 ]
Vancouver
Wagner LS, Oliveira CLP de. The Molecular Footprint of Peptides on the Surface of Ultrasmall Gold Nanoparticles (2 nm) Is Governed by Steric Demand. Journal of Physical Chemistry B. 2024 ; 128( 17): 4266–4281.[citado 2024 nov. 07 ]
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NLM
Fantini MC de A, Oliveira CLP de, Lopes JLS, Martins T da S, Akamatsu MA, Trezena AG, Franco MTD, Botosso VF, Sant'Anna OABE, Kardjilov N, Rasmussen MK, Bordallo HN. Using crystallography tools to improve vaccine formulations [Internet]. IUCrJ. 2022 ; 9 11-20.[citado 2024 nov. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1107/S205225252101071X
Vancouver
Fantini MC de A, Oliveira CLP de, Lopes JLS, Martins T da S, Akamatsu MA, Trezena AG, Franco MTD, Botosso VF, Sant'Anna OABE, Kardjilov N, Rasmussen MK, Bordallo HN. Using crystallography tools to improve vaccine formulations [Internet]. IUCrJ. 2022 ; 9 11-20.[citado 2024 nov. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1107/S205225252101071X
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Vancouver
Ruks T, Loza K, Heggen M, Prymak O, Sehnem A, Oliveira C, Bayer P, Beuck C, Epple M. Peptide-Conjugated Ultrasmall Gold Nanoparticles (2 nm) for Selective Protein Targeting [Internet]. Applied Bio Materials. 2021 ; 4( 1): 945-965.[citado 2024 nov. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsabm.0c01424
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Degenhardt MF de S, Vitale PAM, Abiko LA, Zacharias M, Sattler M, Oliveira CLP de, Salinas RK. Molecular insights on CALX-CBD12 interdomain dynamics from MD simulations, RDCs, and SAXS [Internet]. Biophysical Journal. 2021 ; 120( 17): 3664-3675.[citado 2024 nov. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1101/2020.12.18.423531
Vancouver
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Vancouver
Dosch HG, Brodsky SJ, Teramond GF de, Nielsen M, Zou L. Exotic states in a holographic theory [Internet]. 2021 ; 312–317 135-139.[citado 2024 nov. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysbps.2021.05.035
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Lode AUJ, Alon OE, Cederbaum LE, Chakrabarti B, Chatterjee B, Chitra R, Gammal A, Haldar SK, Lekava ML, Lévêque C, Lin R, Molignini P, Papariello L, Tsatsos M. Crystallization, fermionization, and cavity-induced phase transitions of Bose-Einstein condensates [Internet]. In: High Performance Computing in Science and Engineering '19: Transactions of the High Performance Computing Center, Stuttgart (HLRS) 2019. Cham: Springer; 2021. p. 599 .[citado 2024 nov. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-66792-4_5
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Lode AUJ, Alon OE, Cederbaum LE, Chakrabarti B, Chatterjee B, Chitra R, Gammal A, Haldar SK, Lekava ML, Lévêque C, Lin R, Molignini P, Papariello L, Tsatsos M. Crystallization, fermionization, and cavity-induced phase transitions of Bose-Einstein condensates [Internet]. In: High Performance Computing in Science and Engineering '19: Transactions of the High Performance Computing Center, Stuttgart (HLRS) 2019. Cham: Springer; 2021. p. 599 .[citado 2024 nov. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-66792-4_5
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Mangiarotti A, Lauth W, Jakubassa-Amundsen DH, Klag P, Malafronte AA, Martins M, Nielsen CF, Uggerhøj UI. Spectral distribution and Coulomb correction for nuclear bremsstrahlung induced by heavy targets [Internet]. Physics Letters B. 2021 ; 815[citado 2024 nov. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2021.136113
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Jimenez JAL, Crone SPG, Fogh E, Zayed ME, Lortz R, Pomjakushina E, Conder K, Läuchli AM, Weber L, Wessel S, Honecker A, Normand B, Rüegg C, Corboz P, Ronnow HM, Mila F. A quantum magnetic analogue to the critical point of water [Internet]. Nature. 2021 ; 592 370–375.[citado 2024 nov. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41586-021-03411-8
Vancouver
Jimenez JAL, Crone SPG, Fogh E, Zayed ME, Lortz R, Pomjakushina E, Conder K, Läuchli AM, Weber L, Wessel S, Honecker A, Normand B, Rüegg C, Corboz P, Ronnow HM, Mila F. A quantum magnetic analogue to the critical point of water [Internet]. Nature. 2021 ; 592 370–375.[citado 2024 nov. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41586-021-03411-8
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Aab, A., Albuquerque, I. F. da M. e, Gouffon, P., & Tridapalli, D. B. (2020). Reconstruction of events recorded with the surface detector of the Pierre Auger observatory. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2007.09035.pdf
NLM
Aab A, Albuquerque IF da M e, Gouffon P, Tridapalli DB. Reconstruction of events recorded with the surface detector of the Pierre Auger observatory [Internet]. 2020 ;[citado 2024 nov. 07 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2007.09035.pdf
Vancouver
Aab A, Albuquerque IF da M e, Gouffon P, Tridapalli DB. Reconstruction of events recorded with the surface detector of the Pierre Auger observatory [Internet]. 2020 ;[citado 2024 nov. 07 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2007.09035.pdf
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ABNT
AAB, A. et al. Calibration of the underground muon detector of the Pierre Auger observatory. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/pdf/2012.08016.pdf. Acesso em: 07 nov. 2024. , 2020
APA
Aab, A., Albuquerque, I. F. da M. e, Gouffon, P., & Tridapalli, D. B. (2020). Calibration of the underground muon detector of the Pierre Auger observatory. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/pdf/2012.08016.pdf
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Aab A, Albuquerque IF da M e, Gouffon P, Tridapalli DB. Calibration of the underground muon detector of the Pierre Auger observatory [Internet]. 2020 ;[citado 2024 nov. 07 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2012.08016.pdf
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Aab A, Albuquerque IF da M e, Gouffon P, Tridapalli DB. Calibration of the underground muon detector of the Pierre Auger observatory [Internet]. 2020 ;[citado 2024 nov. 07 ] Available from: https://arxiv.org/pdf/2012.08016.pdf