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ABNT
NASCIMENTO, Natália Santos do et al. Enzymes for dermatological use. Experimental Dermatology, v. 33, p. 1-20, 2024Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1111/exd.15008. Acesso em: 11 jul. 2024.
APA
Nascimento, N. S. do, Obreque, K. M. T., Oliveira, C. A. de, Cunha, J. R., Baby, A. R., Long, P. F., et al. (2024). Enzymes for dermatological use. Experimental Dermatology, 33, 1-20. doi:10.1111/exd.15008
NLM
Nascimento NS do, Obreque KMT, Oliveira CA de, Cunha JR, Baby AR, Long PF, Young AR, Rangel-Yagui C de O. Enzymes for dermatological use [Internet]. Experimental Dermatology. 2024 ; 33 1-20.[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1111/exd.15008
Vancouver
Nascimento NS do, Obreque KMT, Oliveira CA de, Cunha JR, Baby AR, Long PF, Young AR, Rangel-Yagui C de O. Enzymes for dermatological use [Internet]. Experimental Dermatology. 2024 ; 33 1-20.[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1111/exd.15008
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ABNT
CUCICK, Ana Clara Candelaria et al. Effect of fruit by-products and orange pectin on folate (vitamin B9) production by selected starter and probiotic strains. International Journal of Food Science and Technology, v. 59, n. 6, p. 3929-3938, 2024Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1111/ijfs.17141. Acesso em: 11 jul. 2024.
APA
Cucick, A. C. C., Bedani, R., Ribeiro, L. S., Franco, B. D. G. de M., & Saad, S. M. I. (2024). Effect of fruit by-products and orange pectin on folate (vitamin B9) production by selected starter and probiotic strains. International Journal of Food Science and Technology, 59( 6), 3929-3938. doi:10.1111/ijfs.17141
NLM
Cucick ACC, Bedani R, Ribeiro LS, Franco BDG de M, Saad SMI. Effect of fruit by-products and orange pectin on folate (vitamin B9) production by selected starter and probiotic strains [Internet]. International Journal of Food Science and Technology. 2024 ; 59( 6): 3929-3938.[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1111/ijfs.17141
Vancouver
Cucick ACC, Bedani R, Ribeiro LS, Franco BDG de M, Saad SMI. Effect of fruit by-products and orange pectin on folate (vitamin B9) production by selected starter and probiotic strains [Internet]. International Journal of Food Science and Technology. 2024 ; 59( 6): 3929-3938.[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1111/ijfs.17141
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ABNT
FIAMONCINI, Jarlei e DEMARQUE, Daniel Pecoraro e CRNKOVIC, Camila Manoel. Fitoquímicos em alimentos, fármacos e medicamentos. . Santana de Parnaíba: Manole. . Acesso em: 11 jul. 2024. , 2023
APA
Fiamoncini, J., Demarque, D. P., & Crnkovic, C. M. (2023). Fitoquímicos em alimentos, fármacos e medicamentos. Santana de Parnaíba: Manole.
NLM
Fiamoncini J, Demarque DP, Crnkovic CM. Fitoquímicos em alimentos, fármacos e medicamentos. 2023 ;[citado 2024 jul. 11 ]
Vancouver
Fiamoncini J, Demarque DP, Crnkovic CM. Fitoquímicos em alimentos, fármacos e medicamentos. 2023 ;[citado 2024 jul. 11 ]
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ABNT
SANTOS, Bruna Bertoloni dos et al. Algae materials for cosmetics and cosmeceuticals. Algae Materials: Applications Benefitting Health. Tradução . Amsterdam: Academic Press, 2023. . . Acesso em: 11 jul. 2024.
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Santos, B. B. dos, Morocho-Jácome, A. L., Prieto , Z. A., Morowvat, M. H., Lima, F. V., Velasco, M. V. R., et al. (2023). Algae materials for cosmetics and cosmeceuticals. In Algae Materials: Applications Benefitting Health. Amsterdam: Academic Press.
NLM
Santos BB dos, Morocho-Jácome AL, Prieto ZA, Morowvat MH, Lima FV, Velasco MVR, Carvalho JCM de, Baby AR. Algae materials for cosmetics and cosmeceuticals. In: Algae Materials: Applications Benefitting Health. Amsterdam: Academic Press; 2023. [citado 2024 jul. 11 ]
Vancouver
Santos BB dos, Morocho-Jácome AL, Prieto ZA, Morowvat MH, Lima FV, Velasco MVR, Carvalho JCM de, Baby AR. Algae materials for cosmetics and cosmeceuticals. In: Algae Materials: Applications Benefitting Health. Amsterdam: Academic Press; 2023. [citado 2024 jul. 11 ]
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ABNT
VIVAS, Cristofher Victor et al. Biochemical response of human endothelial and fibroblast cells to silver nanoparticles. BioNanoScience, v. 13, n. 12, p. 502-520, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12668-023-01091-4. Acesso em: 11 jul. 2024.
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Vivas, C. V., Santos, J. A. dos, Barreto, Y. B., Toma, S. H., Santos, J. J. dos, Stephano, M. A., et al. (2023). Biochemical response of human endothelial and fibroblast cells to silver nanoparticles. BioNanoScience, 13( 12), 502-520. doi:10.1007/s12668-023-01091-4
NLM
Vivas CV, Santos JA dos, Barreto YB, Toma SH, Santos JJ dos, Stephano MA, Oliveira CLP de, Araki K, Alencar AM, Bloise Júnior AC. Biochemical response of human endothelial and fibroblast cells to silver nanoparticles [Internet]. BioNanoScience. 2023 ; 13( 12): 502-520.[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12668-023-01091-4
Vancouver
Vivas CV, Santos JA dos, Barreto YB, Toma SH, Santos JJ dos, Stephano MA, Oliveira CLP de, Araki K, Alencar AM, Bloise Júnior AC. Biochemical response of human endothelial and fibroblast cells to silver nanoparticles [Internet]. BioNanoScience. 2023 ; 13( 12): 502-520.[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12668-023-01091-4
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FIGUEIREDO, Leonardo de Faria et al. Estratégia de pré-fracionamento e otimização de bioensaios para a triagem de produtos naturais de cianobactérias brasileiras. 2022, Anais.. São Paulo: Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, 2022. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210. Acesso em: 11 jul. 2024.
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Figueiredo, L. de F., Weiss, M. B., Gueiros Filho, F. J., & Crnkovic, C. M. (2022). Estratégia de pré-fracionamento e otimização de bioensaios para a triagem de produtos naturais de cianobactérias brasileiras. In Resumos. São Paulo: Pró-Reitoria de Pesquisa da USP. Recuperado de https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
NLM
Figueiredo L de F, Weiss MB, Gueiros Filho FJ, Crnkovic CM. Estratégia de pré-fracionamento e otimização de bioensaios para a triagem de produtos naturais de cianobactérias brasileiras [Internet]. Resumos. 2022 ;[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
Vancouver
Figueiredo L de F, Weiss MB, Gueiros Filho FJ, Crnkovic CM. Estratégia de pré-fracionamento e otimização de bioensaios para a triagem de produtos naturais de cianobactérias brasileiras [Internet]. Resumos. 2022 ;[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
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ABNT
SANTO, Évellin do Espirito et al. Obtaining bioproducts from the studies of signals and interactions between microalgae and bacteria. Microorganisms, v. 10, p. 1-17 art. 2029, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/microorganisms10102029. Acesso em: 11 jul. 2024.
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Santo, É. do E., Ishii, M., Pinto, U. M., & Matsudo, M. C. (2022). Obtaining bioproducts from the studies of signals and interactions between microalgae and bacteria. Microorganisms, 10, 1-17 art. 2029. doi:10.3390/microorganisms10102029
NLM
Santo É do E, Ishii M, Pinto UM, Matsudo MC. Obtaining bioproducts from the studies of signals and interactions between microalgae and bacteria [Internet]. Microorganisms. 2022 ; 10 1-17 art. 2029.[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://doi.org/10.3390/microorganisms10102029
Vancouver
Santo É do E, Ishii M, Pinto UM, Matsudo MC. Obtaining bioproducts from the studies of signals and interactions between microalgae and bacteria [Internet]. Microorganisms. 2022 ; 10 1-17 art. 2029.[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://doi.org/10.3390/microorganisms10102029
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WEISS, Márcio Barczyszyn et al. Chemoprospection of Brazilian cyanobacteria using metabolomics and biological assays. 2022, Anais.. Northbrook: ASP, 2022. Disponível em: http://aspmeetings.pharmacognosy.us/wp-content/uploads/2022/07/2022_ASP2022-Program-and-Abstract-Book4.pdf. Acesso em: 11 jul. 2024.
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Weiss, M. B., Bueno, M. G. S., Yoon, J., Figueiredo, L. F., Brandão, J. P., Jacinavicius, F. R., et al. (2022). Chemoprospection of Brazilian cyanobacteria using metabolomics and biological assays. In Abstracts. Northbrook: ASP. Recuperado de http://aspmeetings.pharmacognosy.us/wp-content/uploads/2022/07/2022_ASP2022-Program-and-Abstract-Book4.pdf
NLM
Weiss MB, Bueno MGS, Yoon J, Figueiredo LF, Brandão JP, Jacinavicius FR, Costa Filho J, Freire VF, Gueiros Filho FJ, Berlinck RG de S, Crnkovic CM. Chemoprospection of Brazilian cyanobacteria using metabolomics and biological assays [Internet]. Abstracts. 2022 ;[citado 2024 jul. 11 ] Available from: http://aspmeetings.pharmacognosy.us/wp-content/uploads/2022/07/2022_ASP2022-Program-and-Abstract-Book4.pdf
Vancouver
Weiss MB, Bueno MGS, Yoon J, Figueiredo LF, Brandão JP, Jacinavicius FR, Costa Filho J, Freire VF, Gueiros Filho FJ, Berlinck RG de S, Crnkovic CM. Chemoprospection of Brazilian cyanobacteria using metabolomics and biological assays [Internet]. Abstracts. 2022 ;[citado 2024 jul. 11 ] Available from: http://aspmeetings.pharmacognosy.us/wp-content/uploads/2022/07/2022_ASP2022-Program-and-Abstract-Book4.pdf
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CUCICK, Ana Clara Candelaria et al. Food by-products as substrates for growth and folate production by commercial probiotic strains. 2022, Anais.. Amsterdam: Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.BeneficialMicrobes2022.org. Acesso em: 11 jul. 2024.
APA
Cucick, A. C. C., Suzuki, J. Y., Obermaier, L., Franco, B. D. G. de M., Rychlik, M., & Saad, S. M. I. (2022). Food by-products as substrates for growth and folate production by commercial probiotic strains. In Abstracts. Amsterdam: Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.BeneficialMicrobes2022.org
NLM
Cucick ACC, Suzuki JY, Obermaier L, Franco BDG de M, Rychlik M, Saad SMI. Food by-products as substrates for growth and folate production by commercial probiotic strains [Internet]. Abstracts. 2022 ;[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://www.BeneficialMicrobes2022.org
Vancouver
Cucick ACC, Suzuki JY, Obermaier L, Franco BDG de M, Rychlik M, Saad SMI. Food by-products as substrates for growth and folate production by commercial probiotic strains [Internet]. Abstracts. 2022 ;[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://www.BeneficialMicrobes2022.org
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ABNT
KUNIYOSHI, Taís Mayumi et al. Pediocin PA-1 production by Pediococcus pentosaceus ET34 using non-detoxified hemicellulose hydrolysate obtained from hydrothermal pretreatment of sugarcane bagasse. Bioresource Technology, v. 338, p. 1-12 art. 125565, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.125565. Acesso em: 11 jul. 2024.
APA
Kuniyoshi, T. M., Mendonça, C. M. N., Vieira, V. B., Robl, D., Franco, B. D. G. de M., Todorov, S. D., et al. (2021). Pediocin PA-1 production by Pediococcus pentosaceus ET34 using non-detoxified hemicellulose hydrolysate obtained from hydrothermal pretreatment of sugarcane bagasse. Bioresource Technology, 338, 1-12 art. 125565. doi:10.1016/j.biortech.2021.125565
NLM
Kuniyoshi TM, Mendonça CMN, Vieira VB, Robl D, Franco BDG de M, Todorov SD, Tomé E, O’Connor PM, Converti A, Araújo WL de, Vasconcellos LPSP, Varani A de M, Cotter PD, Rabelo SC, Oliveira RP de S. Pediocin PA-1 production by Pediococcus pentosaceus ET34 using non-detoxified hemicellulose hydrolysate obtained from hydrothermal pretreatment of sugarcane bagasse [Internet]. Bioresource Technology. 2021 ; 338 1-12 art. 125565.[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.125565
Vancouver
Kuniyoshi TM, Mendonça CMN, Vieira VB, Robl D, Franco BDG de M, Todorov SD, Tomé E, O’Connor PM, Converti A, Araújo WL de, Vasconcellos LPSP, Varani A de M, Cotter PD, Rabelo SC, Oliveira RP de S. Pediocin PA-1 production by Pediococcus pentosaceus ET34 using non-detoxified hemicellulose hydrolysate obtained from hydrothermal pretreatment of sugarcane bagasse [Internet]. Bioresource Technology. 2021 ; 338 1-12 art. 125565.[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.125565
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ABNT
ALBUQUERQUE, Marcela Albuquerque Cavalcanti de et al. Bioactive compounds of fruit by-products as potential prebiotics. Valorization of agri-food wastes and by-products: recent trends, innovations and sustainability challenges. Tradução . Cambridge: Academic Press, 2021. . Disponível em: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824044-1.00036-2. Acesso em: 11 jul. 2024.
APA
Albuquerque, M. A. C. de, Medeiros, I. U. D. de, Franco, B. D. G. de M., Saad, S. M. I., LeBlanc, A. de M. de, & LeBlanc, J. G. (2021). Bioactive compounds of fruit by-products as potential prebiotics. In Valorization of agri-food wastes and by-products: recent trends, innovations and sustainability challenges. Cambridge: Academic Press. doi:10.1016/B978-0-12-824044-1.00036-2
NLM
Albuquerque MAC de, Medeiros IUD de, Franco BDG de M, Saad SMI, LeBlanc A de M de, LeBlanc JG. Bioactive compounds of fruit by-products as potential prebiotics [Internet]. In: Valorization of agri-food wastes and by-products: recent trends, innovations and sustainability challenges. Cambridge: Academic Press; 2021. [citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824044-1.00036-2
Vancouver
Albuquerque MAC de, Medeiros IUD de, Franco BDG de M, Saad SMI, LeBlanc A de M de, LeBlanc JG. Bioactive compounds of fruit by-products as potential prebiotics [Internet]. In: Valorization of agri-food wastes and by-products: recent trends, innovations and sustainability challenges. Cambridge: Academic Press; 2021. [citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824044-1.00036-2
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ABNT
ZUO, Jieyu et al. Design space approach in the development of esculetin nanocrystals by a small-scale wet-bead milling process. Journal of Drug Delivery Science and Technology, v. 55, p. 1-11 art. 101486, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jddst.2019.101486. Acesso em: 11 jul. 2024.
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Zuo, J., Araujo, G. L. B. de, Stephano, M. A., Zuo, Z., Bou-Chacra, N. A., & Löbenberg, R. (2020). Design space approach in the development of esculetin nanocrystals by a small-scale wet-bead milling process. Journal of Drug Delivery Science and Technology, 55, 1-11 art. 101486. doi:10.1016/j.jddst.2019.101486
NLM
Zuo J, Araujo GLB de, Stephano MA, Zuo Z, Bou-Chacra NA, Löbenberg R. Design space approach in the development of esculetin nanocrystals by a small-scale wet-bead milling process [Internet]. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2020 ; 55 1-11 art. 101486.[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jddst.2019.101486
Vancouver
Zuo J, Araujo GLB de, Stephano MA, Zuo Z, Bou-Chacra NA, Löbenberg R. Design space approach in the development of esculetin nanocrystals by a small-scale wet-bead milling process [Internet]. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2020 ; 55 1-11 art. 101486.[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jddst.2019.101486
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ABNT
PADILHA, Marina et al. Response of the human milk microbiota to a maternal prebiotic intervention is individual and influenced by maternal age. Nutrients, v. 12, p. 1-16 art. 1081, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/nu12041081. Acesso em: 11 jul. 2024.
APA
Padilha, M., Brejnrod, A., Samsøe, N. B. D., Hoffmann, C., Iaucci, J. de M., Cabral, V. P., et al. (2020). Response of the human milk microbiota to a maternal prebiotic intervention is individual and influenced by maternal age. Nutrients, 12, 1-16 art. 1081. doi:10.3390/nu12041081
NLM
Padilha M, Brejnrod A, Samsøe NBD, Hoffmann C, Iaucci J de M, Cabral VP, Santos DX dos, Taddei CR, Kristiansen K, Saad SMI. Response of the human milk microbiota to a maternal prebiotic intervention is individual and influenced by maternal age [Internet]. Nutrients. 2020 ; 12 1-16 art. 1081.[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://doi.org/10.3390/nu12041081
Vancouver
Padilha M, Brejnrod A, Samsøe NBD, Hoffmann C, Iaucci J de M, Cabral VP, Santos DX dos, Taddei CR, Kristiansen K, Saad SMI. Response of the human milk microbiota to a maternal prebiotic intervention is individual and influenced by maternal age [Internet]. Nutrients. 2020 ; 12 1-16 art. 1081.[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://doi.org/10.3390/nu12041081
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ABNT
FISCHER, Dominique Corinne Hermine e ALBUQUERQUE, Cristina Northfleet de. Jogo de plantas medicinais: em busca de inovação das metodologias didáticas para auxiliar no ensino e aprendizagem do uso correto das plantas medicinais. 2019, Anais.. São Paulo: Pró-Reitoria de Graduação da USP, 2019. . Acesso em: 11 jul. 2024.
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Fischer, D. C. H., & Albuquerque, C. N. de. (2019). Jogo de plantas medicinais: em busca de inovação das metodologias didáticas para auxiliar no ensino e aprendizagem do uso correto das plantas medicinais. In Resumos. São Paulo: Pró-Reitoria de Graduação da USP.
NLM
Fischer DCH, Albuquerque CN de. Jogo de plantas medicinais: em busca de inovação das metodologias didáticas para auxiliar no ensino e aprendizagem do uso correto das plantas medicinais. Resumos. 2019 ;[citado 2024 jul. 11 ]
Vancouver
Fischer DCH, Albuquerque CN de. Jogo de plantas medicinais: em busca de inovação das metodologias didáticas para auxiliar no ensino e aprendizagem do uso correto das plantas medicinais. Resumos. 2019 ;[citado 2024 jul. 11 ]
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ABNT
BIANCHI, Fernanda et al. Impact of combining acerola by-product with a probiotic strain on a gut microbiome model. International Journal of Food Sciences and Nutrition, v. 70, n. 2, p. 182-194, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/09637486.2018.1498065. Acesso em: 11 jul. 2024.
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Bianchi, F., Lopes, N. P., Adorno, M. A. T., Sakamoto, I. K., Genovese, M. I., Saad, S. M. I., & Sivieri, K. (2019). Impact of combining acerola by-product with a probiotic strain on a gut microbiome model. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 70( 2), 182-194. doi:10.1080/09637486.2018.1498065
NLM
Bianchi F, Lopes NP, Adorno MAT, Sakamoto IK, Genovese MI, Saad SMI, Sivieri K. Impact of combining acerola by-product with a probiotic strain on a gut microbiome model [Internet]. International Journal of Food Sciences and Nutrition. 2019 ; 70( 2): 182-194.[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1080/09637486.2018.1498065
Vancouver
Bianchi F, Lopes NP, Adorno MAT, Sakamoto IK, Genovese MI, Saad SMI, Sivieri K. Impact of combining acerola by-product with a probiotic strain on a gut microbiome model [Internet]. International Journal of Food Sciences and Nutrition. 2019 ; 70( 2): 182-194.[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1080/09637486.2018.1498065
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ABNT
PADILHA, Marina et al. The human milk microbiota is modulated by maternal diet. Microorganisms, v. 7, p. 1-18 art. 502, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/microorganisms7110502. Acesso em: 11 jul. 2024.
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Padilha, M., Samsøe, N. B. D., Brejnrod, A., Hoffmann, C., Cabral, V. P., Iaucci, J. de M., et al. (2019). The human milk microbiota is modulated by maternal diet. Microorganisms, 7, 1-18 art. 502. doi:10.3390/microorganisms7110502
NLM
Padilha M, Samsøe NBD, Brejnrod A, Hoffmann C, Cabral VP, Iaucci J de M, Sales CH, Fisberg RM, Cortez RV, Brix S, Taddei CR, Kristiansen K, Saad SMI. The human milk microbiota is modulated by maternal diet [Internet]. Microorganisms. 2019 ; 7 1-18 art. 502.[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://doi.org/10.3390/microorganisms7110502
Vancouver
Padilha M, Samsøe NBD, Brejnrod A, Hoffmann C, Cabral VP, Iaucci J de M, Sales CH, Fisberg RM, Cortez RV, Brix S, Taddei CR, Kristiansen K, Saad SMI. The human milk microbiota is modulated by maternal diet [Internet]. Microorganisms. 2019 ; 7 1-18 art. 502.[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://doi.org/10.3390/microorganisms7110502
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ABNT
OLIVEIRA, Camila Areias de et al. Catalase-loaded polymersomes as promissing ingredient for topical formulations. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences. São Paulo: Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 11 jul. 2024. , 2018
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Oliveira, C. A. de, Forster, C., Feitosa, V., Baby, A. R., Leo, P., & Rangel-Yagui, C. de O. (2018). Catalase-loaded polymersomes as promissing ingredient for topical formulations. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences. São Paulo: Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo.
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Oliveira CA de, Forster C, Feitosa V, Baby AR, Leo P, Rangel-Yagui C de O. Catalase-loaded polymersomes as promissing ingredient for topical formulations. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2018 ; 54 58 res. FCF111.[citado 2024 jul. 11 ]
Vancouver
Oliveira CA de, Forster C, Feitosa V, Baby AR, Leo P, Rangel-Yagui C de O. Catalase-loaded polymersomes as promissing ingredient for topical formulations. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2018 ; 54 58 res. FCF111.[citado 2024 jul. 11 ]
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BRAZ, Carolina Arruda et al. 5-Nitro-2-furfuriliden derivates as potent antileishmanial agents: in vitro evaluation and structure-activity relationship analyses. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences. São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Disponível em: http://www.ivabcfcongress.com.br/arquivos/trabalhos-cientificos.pdf. Acesso em: 11 jul. 2024. , 2018
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Braz, C. A., Zingales, B., Barbosa, E. G., Lindoso, J. A. L., & Tavares, L. C. (2018). 5-Nitro-2-furfuriliden derivates as potent antileishmanial agents: in vitro evaluation and structure-activity relationship analyses. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences. São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Recuperado de http://www.ivabcfcongress.com.br/arquivos/trabalhos-cientificos.pdf
NLM
Braz CA, Zingales B, Barbosa EG, Lindoso JAL, Tavares LC. 5-Nitro-2-furfuriliden derivates as potent antileishmanial agents: in vitro evaluation and structure-activity relationship analyses [Internet]. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2018 ; 54 res. .[citado 2024 jul. 11 ] Available from: http://www.ivabcfcongress.com.br/arquivos/trabalhos-cientificos.pdf
Vancouver
Braz CA, Zingales B, Barbosa EG, Lindoso JAL, Tavares LC. 5-Nitro-2-furfuriliden derivates as potent antileishmanial agents: in vitro evaluation and structure-activity relationship analyses [Internet]. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2018 ; 54 res. .[citado 2024 jul. 11 ] Available from: http://www.ivabcfcongress.com.br/arquivos/trabalhos-cientificos.pdf
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ABNT
SILVA, Renan Rodrigues de Oliveira et al. Elucidation of the reaction mechanism of 2-(methyl(pyridin-2-yl)amine)ethanol synthesis using theoretical calculations with density functional theory (dft). Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences. São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 11 jul. 2024. , 2018
APA
Silva, R. R. de O., Batista, P. R., Ducati, L. C., & Palma, M. S. A. (2018). Elucidation of the reaction mechanism of 2-(methyl(pyridin-2-yl)amine)ethanol synthesis using theoretical calculations with density functional theory (dft). Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences. São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo.
NLM
Silva RR de O, Batista PR, Ducati LC, Palma MSA. Elucidation of the reaction mechanism of 2-(methyl(pyridin-2-yl)amine)ethanol synthesis using theoretical calculations with density functional theory (dft). Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2018 ; 54 res.[citado 2024 jul. 11 ]
Vancouver
Silva RR de O, Batista PR, Ducati LC, Palma MSA. Elucidation of the reaction mechanism of 2-(methyl(pyridin-2-yl)amine)ethanol synthesis using theoretical calculations with density functional theory (dft). Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2018 ; 54 res.[citado 2024 jul. 11 ]
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ABNT
PALACE-BERL, Fanny et al. Investigating the structure-activity relationships of N’-[(5-nitrofuran-2-yl) methylene] substituted hydrazides against Trypanosoma cruzi to design novel active compounds. European Journal of Medicinal Chemistry, v. 144, p. 29-40, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2017.12.011. Acesso em: 11 jul. 2024.
APA
Palace-Berl, F., Pasqualoto, K. F. M., Zingales, B., Moraes, C. B., Bury, M., Franco, C. H., et al. (2018). Investigating the structure-activity relationships of N’-[(5-nitrofuran-2-yl) methylene] substituted hydrazides against Trypanosoma cruzi to design novel active compounds. European Journal of Medicinal Chemistry, 144, 29-40. doi:10.1016/j.ejmech.2017.12.011
NLM
Palace-Berl F, Pasqualoto KFM, Zingales B, Moraes CB, Bury M, Franco CH, Silva Neto AL da, Murayama JS, Nunes SL, Silva MN da, Tavares LC. Investigating the structure-activity relationships of N’-[(5-nitrofuran-2-yl) methylene] substituted hydrazides against Trypanosoma cruzi to design novel active compounds [Internet]. European Journal of Medicinal Chemistry. 2018 ; 144 29-40.[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2017.12.011
Vancouver
Palace-Berl F, Pasqualoto KFM, Zingales B, Moraes CB, Bury M, Franco CH, Silva Neto AL da, Murayama JS, Nunes SL, Silva MN da, Tavares LC. Investigating the structure-activity relationships of N’-[(5-nitrofuran-2-yl) methylene] substituted hydrazides against Trypanosoma cruzi to design novel active compounds [Internet]. European Journal of Medicinal Chemistry. 2018 ; 144 29-40.[citado 2024 jul. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2017.12.011