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  • Source: Resumos. Conference titles: Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo - SIICUSP. Unidade: IQ

    Subjects: SENSOR, ÓXIDO NÍTRICO

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    • ABNT

      BARROS, Ana Caroline Belarmino e BERTOTTI, Mauro. Desenvolvimento de sensor eletroquímico sensível a óxido nítrico. 2020, Anais.. São Paulo: Universidade de São Paulo - USP, 2020. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicpublicacao.jsp?codmnu=7210. Acesso em: 16 nov. 2024.
    • APA

      Barros, A. C. B., & Bertotti, M. (2020). Desenvolvimento de sensor eletroquímico sensível a óxido nítrico. In Resumos. São Paulo: Universidade de São Paulo - USP. Recuperado de https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicpublicacao.jsp?codmnu=7210
    • NLM

      Barros ACB, Bertotti M. Desenvolvimento de sensor eletroquímico sensível a óxido nítrico [Internet]. Resumos. 2020 ;[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicpublicacao.jsp?codmnu=7210
    • Vancouver

      Barros ACB, Bertotti M. Desenvolvimento de sensor eletroquímico sensível a óxido nítrico [Internet]. Resumos. 2020 ;[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicpublicacao.jsp?codmnu=7210
  • Source: Resumos. Conference titles: Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo - SIICUSP. Unidades: IQ, IB

    Subjects: BIOTRANSFORMAÇÃO, METABÓLITOS SECUNDÁRIOS, ANIMAIS HERBÍVOROS

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    • ABNT

      COSTA, Aline Nair Mendes e PERILLA, Andrés Camilo Guerrero e KATO, Massuo Jorge. Especificidade da biotransformação de metabólitos secundários de Piper por herbívoros. 2020, Anais.. São Paulo: Universidade de São Paulo - USP, 2020. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210. Acesso em: 16 nov. 2024.
    • APA

      Costa, A. N. M., Perilla, A. C. G., & Kato, M. J. (2020). Especificidade da biotransformação de metabólitos secundários de Piper por herbívoros. In Resumos. São Paulo: Universidade de São Paulo - USP. Recuperado de https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
    • NLM

      Costa ANM, Perilla ACG, Kato MJ. Especificidade da biotransformação de metabólitos secundários de Piper por herbívoros [Internet]. Resumos. 2020 ;[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
    • Vancouver

      Costa ANM, Perilla ACG, Kato MJ. Especificidade da biotransformação de metabólitos secundários de Piper por herbívoros [Internet]. Resumos. 2020 ;[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
  • Source: Química É vida. Unidade: IQ

    Assunto: POLÍMEROS (MATERIAIS)

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    • ABNT

      PETRI, Denise Freitas Siqueira. Você consegue viver sem polímeros?. Química É vida. São Paulo: Comissão de Cultura e Extensão do IQ-USP (CCEx-IQ). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=jrhX69jDdfk&ab_channel=InstitutodeQu%C3%ADmicadaUSP. Acesso em: 16 nov. 2024. , 2020
    • APA

      Petri, D. F. S. (2020). Você consegue viver sem polímeros? Química É vida. São Paulo: Comissão de Cultura e Extensão do IQ-USP (CCEx-IQ). Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=jrhX69jDdfk&ab_channel=InstitutodeQu%C3%ADmicadaUSP
    • NLM

      Petri DFS. Você consegue viver sem polímeros? [Internet]. Química É vida. 2020 ;[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=jrhX69jDdfk&ab_channel=InstitutodeQu%C3%ADmicadaUSP
    • Vancouver

      Petri DFS. Você consegue viver sem polímeros? [Internet]. Química É vida. 2020 ;[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=jrhX69jDdfk&ab_channel=InstitutodeQu%C3%ADmicadaUSP
  • Source: Química É vida. Unidade: IQ

    Subjects: BATERIAS ELÉTRICAS, LÍTIO

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    • ABNT

      TORRESI, Roberto Manuel. Baterias de lítio para muito além do celular. Química É vida. São Paulo: Comissão de Cultura e Extensão do IQ-USP (CCEx-IQ). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6XpqZQS8Wc0&ab_channel=InstitutodeQu%C3%ADmicadaUSP. Acesso em: 16 nov. 2024. , 2020
    • APA

      Torresi, R. M. (2020). Baterias de lítio para muito além do celular. Química É vida. São Paulo: Comissão de Cultura e Extensão do IQ-USP (CCEx-IQ). Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=6XpqZQS8Wc0&ab_channel=InstitutodeQu%C3%ADmicadaUSP
    • NLM

      Torresi RM. Baterias de lítio para muito além do celular [Internet]. Química É vida. 2020 ;(03 ju 2020):[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=6XpqZQS8Wc0&ab_channel=InstitutodeQu%C3%ADmicadaUSP
    • Vancouver

      Torresi RM. Baterias de lítio para muito além do celular [Internet]. Química É vida. 2020 ;(03 ju 2020):[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=6XpqZQS8Wc0&ab_channel=InstitutodeQu%C3%ADmicadaUSP
  • Source: Resumos. Conference titles: Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo - SIICUSP. Unidade: IQ

    Subjects: CARBONO, VOLUMETRIA

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    • ABNT

      FERREIRA, Sara do Nascimento e GOMES, Caroline Sanz e SERRANO, Silvia Helena Pires. Desenvolvimento de biossensores voltamétricos utilizando compósitos carbono/sílica mesoporosa FDU-12. 2020, Anais.. São Paulo: Universidade de São Paulo - USP, 2020. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicpublicacao.jsp?codmnu=7210. Acesso em: 16 nov. 2024.
    • APA

      Ferreira, S. do N., Gomes, C. S., & Serrano, S. H. P. (2020). Desenvolvimento de biossensores voltamétricos utilizando compósitos carbono/sílica mesoporosa FDU-12. In Resumos. São Paulo: Universidade de São Paulo - USP. Recuperado de https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicpublicacao.jsp?codmnu=7210
    • NLM

      Ferreira S do N, Gomes CS, Serrano SHP. Desenvolvimento de biossensores voltamétricos utilizando compósitos carbono/sílica mesoporosa FDU-12 [Internet]. Resumos. 2020 ;[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicpublicacao.jsp?codmnu=7210
    • Vancouver

      Ferreira S do N, Gomes CS, Serrano SHP. Desenvolvimento de biossensores voltamétricos utilizando compósitos carbono/sílica mesoporosa FDU-12 [Internet]. Resumos. 2020 ;[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicpublicacao.jsp?codmnu=7210
  • Source: ACS Applied Nano Materials. Unidade: IQ

    Subjects: 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: 16 nov. 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 nov. 16 ] 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 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsanm.9b02433
  • Source: New Journal of Chemistry. Unidade: IQ

    Subjects: ESPECTROMETRIA, ADSORÇÃO

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    • ABNT

      LEITE, Victor dos Santos Azevedo et al. A dispersive solid phase extraction-based method for chromium(vi) analysis using a Zn-Al layered double hydroxide intercalated withl-aspartic acid as a dissolvable adsorbent. New Journal of Chemistry, v. 44, p. 10087-10094, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/c9nj05771d. Acesso em: 16 nov. 2024.
    • APA

      Leite, V. dos S. A., Constantino, V. R. L., Izumi, C. M. S., Tronto, J., & Pinto, F. G. (2020). A dispersive solid phase extraction-based method for chromium(vi) analysis using a Zn-Al layered double hydroxide intercalated withl-aspartic acid as a dissolvable adsorbent. New Journal of Chemistry, 44, 10087-10094. doi:10.1039/c9nj05771d
    • NLM

      Leite V dos SA, Constantino VRL, Izumi CMS, Tronto J, Pinto FG. A dispersive solid phase extraction-based method for chromium(vi) analysis using a Zn-Al layered double hydroxide intercalated withl-aspartic acid as a dissolvable adsorbent [Internet]. New Journal of Chemistry. 2020 ; 44 10087-10094.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1039/c9nj05771d
    • Vancouver

      Leite V dos SA, Constantino VRL, Izumi CMS, Tronto J, Pinto FG. A dispersive solid phase extraction-based method for chromium(vi) analysis using a Zn-Al layered double hydroxide intercalated withl-aspartic acid as a dissolvable adsorbent [Internet]. New Journal of Chemistry. 2020 ; 44 10087-10094.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1039/c9nj05771d
  • Source: Journal of Molecular Liquids. Unidade: IQ

    Subjects: LÍQUIDOS IÔNICOS, HIDROGÊNIO

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    • ABNT

      RIBEIRO, Mauro Carlos Costa. Strong anion–anion hydrogen bond in the ionic liquid 1-ethyl-3- methylimidazolium hydrogen sulfate. Journal of Molecular Liquids, v. 310, p. 1-7 art. 113178, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2020.113178. Acesso em: 16 nov. 2024.
    • APA

      Ribeiro, M. C. C. (2020). Strong anion–anion hydrogen bond in the ionic liquid 1-ethyl-3- methylimidazolium hydrogen sulfate. Journal of Molecular Liquids, 310, 1-7 art. 113178. doi:10.1016/j.molliq.2020.113178
    • NLM

      Ribeiro MCC. Strong anion–anion hydrogen bond in the ionic liquid 1-ethyl-3- methylimidazolium hydrogen sulfate [Internet]. Journal of Molecular Liquids. 2020 ; 310 1-7 art. 113178.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2020.113178
    • Vancouver

      Ribeiro MCC. Strong anion–anion hydrogen bond in the ionic liquid 1-ethyl-3- methylimidazolium hydrogen sulfate [Internet]. Journal of Molecular Liquids. 2020 ; 310 1-7 art. 113178.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2020.113178
  • Source: Dyes and Pigments. Unidade: IQ

    Subjects: HIDRÓLISE, FLUORESCÊNCIA, PRODUTOS NATURAIS

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    • ABNT

      PIOLI, Renan Moraes et al. Comparison of the effect of N-methyl and N-aryl groups on the hydrolytic stability and electronic properties of betalain dyes. Dyes and Pigments, v. 183, p. 1-7 art. 108609, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2020.108609. Acesso em: 16 nov. 2024.
    • APA

      Pioli, R. M., Mattioli, R. R., Esteves, L. C., Dochev, S., & Bastos, E. L. (2020). Comparison of the effect of N-methyl and N-aryl groups on the hydrolytic stability and electronic properties of betalain dyes. Dyes and Pigments, 183, 1-7 art. 108609. doi:10.1016/j.dyepig.2020.108609
    • NLM

      Pioli RM, Mattioli RR, Esteves LC, Dochev S, Bastos EL. Comparison of the effect of N-methyl and N-aryl groups on the hydrolytic stability and electronic properties of betalain dyes [Internet]. Dyes and Pigments. 2020 ; 183 1-7 art. 108609.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2020.108609
    • Vancouver

      Pioli RM, Mattioli RR, Esteves LC, Dochev S, Bastos EL. Comparison of the effect of N-methyl and N-aryl groups on the hydrolytic stability and electronic properties of betalain dyes [Internet]. Dyes and Pigments. 2020 ; 183 1-7 art. 108609.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2020.108609
  • Source: Journal of Food Process Engineering. Unidades: IQ, FZEA

    Subjects: ÓLEOS ANIMAIS, TUBARÕES

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    • ABNT

      SANTOS, Débora Nascimento e et al. Water free incorporation of shark liver oil into starch microparticles by supercritical CO2 impregnation at low temperature. Journal of Food Process Engineering, v. 2020, p. 1-13 art. e13541, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/jfpe.13541. Acesso em: 16 nov. 2024.
    • APA

      Santos, D. N. e, Aredo, V., Bazito, R. C., & Oliveira, A. L. de. (2020). Water free incorporation of shark liver oil into starch microparticles by supercritical CO2 impregnation at low temperature. Journal of Food Process Engineering, 2020, 1-13 art. e13541. doi:10.1111/jfpe.13541
    • NLM

      Santos DN e, Aredo V, Bazito RC, Oliveira AL de. Water free incorporation of shark liver oil into starch microparticles by supercritical CO2 impregnation at low temperature [Internet]. Journal of Food Process Engineering. 2020 ; 2020 1-13 art. e13541.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jfpe.13541
    • Vancouver

      Santos DN e, Aredo V, Bazito RC, Oliveira AL de. Water free incorporation of shark liver oil into starch microparticles by supercritical CO2 impregnation at low temperature [Internet]. Journal of Food Process Engineering. 2020 ; 2020 1-13 art. e13541.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jfpe.13541
  • Source: Organic Process Research and Development. Unidade: IQ

    Subjects: COMPOSTOS ORGÂNICOS, AMIDAS

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    • ABNT

      SANABRIA, Marialy Nieves et al. Nontraditional application of the photo-fenton process: a novel strategy for molecular construction using formamide and flow chemistry. Organic Process Research and Development, v. 24, p. 2288−2297, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.oprd.0c00057. Acesso em: 16 nov. 2024.
    • APA

      Sanabria, M. N., Hornink, M. M., Correia, V. G., & Andrade, L. H. (2020). Nontraditional application of the photo-fenton process: a novel strategy for molecular construction using formamide and flow chemistry. Organic Process Research and Development, 24, 2288−2297. doi:10.1021/acs.oprd.0c00057
    • NLM

      Sanabria MN, Hornink MM, Correia VG, Andrade LH. Nontraditional application of the photo-fenton process: a novel strategy for molecular construction using formamide and flow chemistry [Internet]. Organic Process Research and Development. 2020 ; 24 2288−2297.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.oprd.0c00057
    • Vancouver

      Sanabria MN, Hornink MM, Correia VG, Andrade LH. Nontraditional application of the photo-fenton process: a novel strategy for molecular construction using formamide and flow chemistry [Internet]. Organic Process Research and Development. 2020 ; 24 2288−2297.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.oprd.0c00057
  • Source: Carbohydrate Polymers. Unidade: IQ

    Subjects: ÁGUA, FLUORESCÊNCIA

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

      TOLEDO, Paulo Vinicius Oliveira et al. The states of water in tryptophan grafted hydroxypropyl methylcellulose hydrogels and their effect on the adsorption of methylene blue and rhodamine B. Carbohydrate Polymers, v. 248, p. 1-10 art. 116765 , 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.116765. Acesso em: 16 nov. 2024.
    • APA

      Toledo, P. V. O., Bernardinelli, O. D., Sabadini, E., & Petri, D. F. S. (2020). The states of water in tryptophan grafted hydroxypropyl methylcellulose hydrogels and their effect on the adsorption of methylene blue and rhodamine B. Carbohydrate Polymers, 248, 1-10 art. 116765 . doi:10.1016/j.carbpol.2020.116765
    • NLM

      Toledo PVO, Bernardinelli OD, Sabadini E, Petri DFS. The states of water in tryptophan grafted hydroxypropyl methylcellulose hydrogels and their effect on the adsorption of methylene blue and rhodamine B [Internet]. Carbohydrate Polymers. 2020 ; 248 1-10 art. 116765 .[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.116765
    • Vancouver

      Toledo PVO, Bernardinelli OD, Sabadini E, Petri DFS. The states of water in tryptophan grafted hydroxypropyl methylcellulose hydrogels and their effect on the adsorption of methylene blue and rhodamine B [Internet]. Carbohydrate Polymers. 2020 ; 248 1-10 art. 116765 .[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.116765
  • Source: Nanomedicine. Unidades: IQ, FO

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, MACRÓFAGOS, ÓXIDO NÍTRICO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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: 16 nov. 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 nov. 16 ] 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 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.2217/nnm-2020-0214
  • Source: Brazilian Journal of Analytical Chemistry. Unidade: IQ

    Assunto: QUÍMICA ANALÍTICA

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

      BERTOTTI, Mauro. Reproducibility in Science [Editorial]. Brazilian Journal of Analytical Chemistry. Campinas: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.30744/brjac.2179-3425.mbertotti.N26. Acesso em: 16 nov. 2024. , 2020
    • APA

      Bertotti, M. (2020). Reproducibility in Science [Editorial]. Brazilian Journal of Analytical Chemistry. Campinas: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. doi:10.30744/brjac.2179-3425.mbertotti.N26
    • NLM

      Bertotti M. Reproducibility in Science [Editorial] [Internet]. Brazilian Journal of Analytical Chemistry. 2020 ; 7( 26): 2-3.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.30744/brjac.2179-3425.mbertotti.N26
    • Vancouver

      Bertotti M. Reproducibility in Science [Editorial] [Internet]. Brazilian Journal of Analytical Chemistry. 2020 ; 7( 26): 2-3.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.30744/brjac.2179-3425.mbertotti.N26
  • Source: Journal of Separation Science. Unidade: IQ

    Subjects: CROMATOGRAFIA, PROTEÍNAS

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

      NASCIMENTO, Fernando Henrique do et al. Construction of polymer monolithic columns in polypropylene ink-pen tubes for separation of proteins by cation-exchange chromatography. Journal of Separation Science, v. 43, n. 22, p. 4123-4130, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/jssc.202000803. Acesso em: 16 nov. 2024.
    • APA

      Nascimento, F. H. do, Trazzi, C. R. L., Moraes, A. H., Velasques, C. M., Costa, D. M. de S., & Masini, J. C. (2020). Construction of polymer monolithic columns in polypropylene ink-pen tubes for separation of proteins by cation-exchange chromatography. Journal of Separation Science, 43( 22), 4123-4130. doi:10.1002/jssc.202000803
    • NLM

      Nascimento FH do, Trazzi CRL, Moraes AH, Velasques CM, Costa DM de S, Masini JC. Construction of polymer monolithic columns in polypropylene ink-pen tubes for separation of proteins by cation-exchange chromatography [Internet]. Journal of Separation Science. 2020 ; 43( 22): 4123-4130.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1002/jssc.202000803
    • Vancouver

      Nascimento FH do, Trazzi CRL, Moraes AH, Velasques CM, Costa DM de S, Masini JC. Construction of polymer monolithic columns in polypropylene ink-pen tubes for separation of proteins by cation-exchange chromatography [Internet]. Journal of Separation Science. 2020 ; 43( 22): 4123-4130.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1002/jssc.202000803
  • Source: Journal of Solid State Chemistry. Unidades: FCFRP, IQ

    Subjects: ANTI-INFLAMATÓRIOS, COBRE

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      ALVES, Renata Carolina et al. Copper(II) biocompatible coordination solids as potential platforms for diclofenac delivery systems. Journal of Solid State Chemistry, v. 289, p. 1-8 art. 121479, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jssc.2020.121479. Acesso em: 16 nov. 2024.
    • APA

      Alves, R. C., Lucena, G. N., Farias, R. L. de, Silva, P. B. da, Silva, I. C. da, Pavan, F. R., et al. (2020). Copper(II) biocompatible coordination solids as potential platforms for diclofenac delivery systems. Journal of Solid State Chemistry, 289, 1-8 art. 121479. doi:10.1016/j.jssc.2020.121479
    • NLM

      Alves RC, Lucena GN, Farias RL de, Silva PB da, Silva IC da, Pavan FR, Chorilli M, Ferreira AM da C, Frem RCG. Copper(II) biocompatible coordination solids as potential platforms for diclofenac delivery systems [Internet]. Journal of Solid State Chemistry. 2020 ; 289 1-8 art. 121479.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jssc.2020.121479
    • Vancouver

      Alves RC, Lucena GN, Farias RL de, Silva PB da, Silva IC da, Pavan FR, Chorilli M, Ferreira AM da C, Frem RCG. Copper(II) biocompatible coordination solids as potential platforms for diclofenac delivery systems [Internet]. Journal of Solid State Chemistry. 2020 ; 289 1-8 art. 121479.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jssc.2020.121479
  • Source: South American Journal of Basic Education, Technical and Technological. Unidade: IQ

    Subjects: AMIDAS, DOENÇA DE CHAGAS

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    • ABNT

      SILVA, Minelly Azevedo da et al. In vitro of tripanocid activity of naturals amides and their respective synthetic analogs. South American Journal of Basic Education, Technical and Technological, v. 7 n. 1, p. 186-197, 2020Tradução . . Disponível em: https://periodicos.ufac.br/index.php/SAJEBTT/article/view/2714/2252. Acesso em: 16 nov. 2024.
    • APA

      Silva, M. A. da, Passarini, G. M., Martinez, L. do N., Fialho, S. N., Sales Junior, P. A., Fokoue, H. H., et al. (2020). In vitro of tripanocid activity of naturals amides and their respective synthetic analogs. South American Journal of Basic Education, Technical and Technological, 7 n. 1, 186-197. Recuperado de https://periodicos.ufac.br/index.php/SAJEBTT/article/view/2714/2252
    • NLM

      Silva MA da, Passarini GM, Martinez L do N, Fialho SN, Sales Junior PA, Fokoue HH, Kato MJ, Teles CBG, Kuehn CC. In vitro of tripanocid activity of naturals amides and their respective synthetic analogs [Internet]. South American Journal of Basic Education, Technical and Technological. 2020 ; 7 n. 1 186-197.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://periodicos.ufac.br/index.php/SAJEBTT/article/view/2714/2252
    • Vancouver

      Silva MA da, Passarini GM, Martinez L do N, Fialho SN, Sales Junior PA, Fokoue HH, Kato MJ, Teles CBG, Kuehn CC. In vitro of tripanocid activity of naturals amides and their respective synthetic analogs [Internet]. South American Journal of Basic Education, Technical and Technological. 2020 ; 7 n. 1 186-197.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://periodicos.ufac.br/index.php/SAJEBTT/article/view/2714/2252
  • Source: Applied Catalysis B. Unidade: IQ

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, OURO, CATÁLISE, AMINAS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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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: 16 nov. 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 nov. 16 ] 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 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2020.118728
  • Source: Journal of Physical Chemistry. Unidades: IQ, FO

    Subjects: ESPECTROSCOPIA RAMAN, QUÍMICA ANALÍTICA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SANTOS, Jonnatan Julival dos et al. Unveiling anomalous surface-enhanced resonance raman scattering on an oxo-triruthenium acetate cluster complex by a theoretical-experimental approach. Journal of Physical Chemistry, v. 124, p. 21674−21683, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c05560. Acesso em: 16 nov. 2024.
    • APA

      Santos, J. J. dos, Toma, S. H., Ando, R. A., Corio, P., & Araki, K. (2020). Unveiling anomalous surface-enhanced resonance raman scattering on an oxo-triruthenium acetate cluster complex by a theoretical-experimental approach. Journal of Physical Chemistry, 124, 21674−21683. doi:10.1021/acs.jpcc.0c05560
    • NLM

      Santos JJ dos, Toma SH, Ando RA, Corio P, Araki K. Unveiling anomalous surface-enhanced resonance raman scattering on an oxo-triruthenium acetate cluster complex by a theoretical-experimental approach [Internet]. Journal of Physical Chemistry. 2020 ; 124 21674−21683.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c05560
    • Vancouver

      Santos JJ dos, Toma SH, Ando RA, Corio P, Araki K. Unveiling anomalous surface-enhanced resonance raman scattering on an oxo-triruthenium acetate cluster complex by a theoretical-experimental approach [Internet]. Journal of Physical Chemistry. 2020 ; 124 21674−21683.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c05560
  • Source: Solar Energy. Unidade: IQ

    Subjects: CÉLULAS SOLARES, CORANTES

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

      PINTO, Ana Lucia et al. Dye-sensitized solar cells based on dimethylamino-π-bridgepyranoanthocyanin dyes. Solar Energy, v. 206, p. 188–199, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.05.101. Acesso em: 16 nov. 2024.
    • APA

      Pinto, A. L., Cruz, H., Oliveira, J., Araújo, P., Cruz, L., Gomes, V., et al. (2020). Dye-sensitized solar cells based on dimethylamino-π-bridgepyranoanthocyanin dyes. Solar Energy, 206, 188–199. doi:10.1016/j.solener.2020.05.101
    • NLM

      Pinto AL, Cruz H, Oliveira J, Araújo P, Cruz L, Gomes V, Silva CP da, Silva GTM, Mateus T, Calogero G, Freitas V de, Quina FH, Pina F, Parola AJ, Lima JC. Dye-sensitized solar cells based on dimethylamino-π-bridgepyranoanthocyanin dyes [Internet]. Solar Energy. 2020 ; 206 188–199.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.05.101
    • Vancouver

      Pinto AL, Cruz H, Oliveira J, Araújo P, Cruz L, Gomes V, Silva CP da, Silva GTM, Mateus T, Calogero G, Freitas V de, Quina FH, Pina F, Parola AJ, Lima JC. Dye-sensitized solar cells based on dimethylamino-π-bridgepyranoanthocyanin dyes [Internet]. Solar Energy. 2020 ; 206 188–199.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.05.101

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