Filtros : "NANOPARTÍCULAS" "ARAKI, KOITI" Removidos: "BIO" "FCF-FBT" Limpar

Filtros



Limitar por data


  • Fonte: Anais. Nome do evento: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química - RASBQ. Unidades: IQ, FM

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, GÁLIO

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

      BALZARINI, Thomas Victorio et al. [68Ga]Gallium radiolabeled ultrasmall paramagnetic nanoparticles as multimodal diagnostic imaging contrast. 2024, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química - SBQ, 2024. Disponível em: https://www.eventweb.com.br/rasbq2024/home-event/schedule.php?q=&area=todas&sessao=todas&tipo=1#trabalhos. Acesso em: 27 set. 2024.
    • APA

      Balzarini, T. V., Kawassaki, R. K., Guimarães, R. R., Araki, K., & Marques, F. L. N. (2024). [68Ga]Gallium radiolabeled ultrasmall paramagnetic nanoparticles as multimodal diagnostic imaging contrast. In Anais. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química - SBQ. Recuperado de https://www.eventweb.com.br/rasbq2024/home-event/schedule.php?q=&area=todas&sessao=todas&tipo=1#trabalhos
    • NLM

      Balzarini TV, Kawassaki RK, Guimarães RR, Araki K, Marques FLN. [68Ga]Gallium radiolabeled ultrasmall paramagnetic nanoparticles as multimodal diagnostic imaging contrast [Internet]. Anais. 2024 ;[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://www.eventweb.com.br/rasbq2024/home-event/schedule.php?q=&area=todas&sessao=todas&tipo=1#trabalhos
    • Vancouver

      Balzarini TV, Kawassaki RK, Guimarães RR, Araki K, Marques FLN. [68Ga]Gallium radiolabeled ultrasmall paramagnetic nanoparticles as multimodal diagnostic imaging contrast [Internet]. Anais. 2024 ;[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://www.eventweb.com.br/rasbq2024/home-event/schedule.php?q=&area=todas&sessao=todas&tipo=1#trabalhos
  • Fonte: Journal of Fluorescence. Unidades: IF, IQ

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, PRATA

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

      VIVAS, Cristofher Victor et al. Interactions between silver nanoparticles and culture medium biomolecules with dose and time dependencies. Journal of Fluorescence, 2024Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1007/s10895-023-03564-x. Acesso em: 27 set. 2024.
    • APA

      Vivas, C. V., Duarte, E. L., Barreto, Y. B., Oliveira, C. L. P. de, Toma, S. H., Santos, J. J. dos, et al. (2024). Interactions between silver nanoparticles and culture medium biomolecules with dose and time dependencies. Journal of Fluorescence. doi:10.1007/s10895-023-03564-x
    • NLM

      Vivas CV, Duarte EL, Barreto YB, Oliveira CLP de, Toma SH, Santos JJ dos, Araki K, Alencar AM, Bloise AC. Interactions between silver nanoparticles and culture medium biomolecules with dose and time dependencies [Internet]. Journal of Fluorescence. 2024 ;[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1007/s10895-023-03564-x
    • Vancouver

      Vivas CV, Duarte EL, Barreto YB, Oliveira CLP de, Toma SH, Santos JJ dos, Araki K, Alencar AM, Bloise AC. Interactions between silver nanoparticles and culture medium biomolecules with dose and time dependencies [Internet]. Journal of Fluorescence. 2024 ;[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1007/s10895-023-03564-x
  • Fonte: Plasmonics. Unidade: IQ

    Assuntos: METFORMINA, NANOPARTÍCULAS

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

      HENNEMANN, Artur Luís et al. Plasmonic Interaction of Gold Nanoparticles with the Anti-hypoglycemic Medicament Metformin. Plasmonics, 2024Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1007/s11468-024-02341-1. Acesso em: 27 set. 2024.
    • APA

      Hennemann, A. L., Ramos Junior, M. D., Sihn, L. M., Nakamura, M., Araki, K., & Toma, H. E. (2024). Plasmonic Interaction of Gold Nanoparticles with the Anti-hypoglycemic Medicament Metformin. Plasmonics. doi:10.1007/s11468-024-02341-1
    • NLM

      Hennemann AL, Ramos Junior MD, Sihn LM, Nakamura M, Araki K, Toma HE. Plasmonic Interaction of Gold Nanoparticles with the Anti-hypoglycemic Medicament Metformin [Internet]. Plasmonics. 2024 ;[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1007/s11468-024-02341-1
    • Vancouver

      Hennemann AL, Ramos Junior MD, Sihn LM, Nakamura M, Araki K, Toma HE. Plasmonic Interaction of Gold Nanoparticles with the Anti-hypoglycemic Medicament Metformin [Internet]. Plasmonics. 2024 ;[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1007/s11468-024-02341-1
  • Fonte: Nano Letters. Unidades: IQ, FCF, FM

    Assuntos: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NANOPARTÍCULAS

    PrivadoAcesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      KAWASSAKI, Rodrigo Ken et al. Novel Gadolinium-Free Ultrasmall nanostructured positive contrast for magnetic resonance angiography and imaging. Nano Letters, v. 23, p. 5497-5505, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c00665. Acesso em: 27 set. 2024.
    • APA

      Kawassaki, R. K., Romano, M., Uchiyama, M. K., Cardoso, R. M., Baptista, M. da S., Farsky, S. H. P., et al. (2023). Novel Gadolinium-Free Ultrasmall nanostructured positive contrast for magnetic resonance angiography and imaging. Nano Letters, 23, 5497-5505. doi:10.1021/acs.nanolett.3c00665
    • NLM

      Kawassaki RK, Romano M, Uchiyama MK, Cardoso RM, Baptista M da S, Farsky SHP, Chaim KT, Guimarães RR, Araki K. Novel Gadolinium-Free Ultrasmall nanostructured positive contrast for magnetic resonance angiography and imaging [Internet]. Nano Letters. 2023 ; 23 5497-5505.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c00665
    • Vancouver

      Kawassaki RK, Romano M, Uchiyama MK, Cardoso RM, Baptista M da S, Farsky SHP, Chaim KT, Guimarães RR, Araki K. Novel Gadolinium-Free Ultrasmall nanostructured positive contrast for magnetic resonance angiography and imaging [Internet]. Nano Letters. 2023 ; 23 5497-5505.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c00665
  • Fonte: Anais. Nome do evento: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química/RASBQ. Unidade: IQ

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, ELETROQUÍMICA

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

      GONÇALVES, Josué Martins et al. What are the Tower’s method products: metal-hydroxides or metal-glycerolates? 2023, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química/SBQ, 2023. Disponível em: https://www.sbq.org.br/46ra/anexos/anais-46rasbq.pdf. Acesso em: 27 set. 2024.
    • APA

      Gonçalves, J. M., Lima, I. dos S., Phakatkar, A. H., Pereira, R. S., Martins, P. R., Araki, K., et al. (2023). What are the Tower’s method products: metal-hydroxides or metal-glycerolates? In Anais. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química/SBQ. Recuperado de https://www.sbq.org.br/46ra/anexos/anais-46rasbq.pdf
    • NLM

      Gonçalves JM, Lima I dos S, Phakatkar AH, Pereira RS, Martins PR, Araki K, Angnes L, Yassar RS. What are the Tower’s method products: metal-hydroxides or metal-glycerolates? [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://www.sbq.org.br/46ra/anexos/anais-46rasbq.pdf
    • Vancouver

      Gonçalves JM, Lima I dos S, Phakatkar AH, Pereira RS, Martins PR, Araki K, Angnes L, Yassar RS. What are the Tower’s method products: metal-hydroxides or metal-glycerolates? [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://www.sbq.org.br/46ra/anexos/anais-46rasbq.pdf
  • Fonte: Anais. Nome do evento: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química/RASBQ. Unidade: IQ

    Assunto: NANOPARTÍCULAS

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

      HENNEMANN, Artur Luís et al. Versatility of ultrasmall amorphous TiO2 nanoparticles for preparation of ZnO@nTiO2 core@shell nanostructures. 2023, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química/SBQ, 2023. Disponível em: https://www.sbq.org.br/46ra/anexos/anais-46rasbq.pdf. Acesso em: 27 set. 2024.
    • APA

      Hennemann, A. L., Assis, G. L. de, Guimarães, R. R., Nogueira, H. P., & Araki, K. (2023). Versatility of ultrasmall amorphous TiO2 nanoparticles for preparation of ZnO@nTiO2 core@shell nanostructures. In Anais. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química/SBQ. Recuperado de https://www.sbq.org.br/46ra/anexos/anais-46rasbq.pdf
    • NLM

      Hennemann AL, Assis GL de, Guimarães RR, Nogueira HP, Araki K. Versatility of ultrasmall amorphous TiO2 nanoparticles for preparation of ZnO@nTiO2 core@shell nanostructures [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://www.sbq.org.br/46ra/anexos/anais-46rasbq.pdf
    • Vancouver

      Hennemann AL, Assis GL de, Guimarães RR, Nogueira HP, Araki K. Versatility of ultrasmall amorphous TiO2 nanoparticles for preparation of ZnO@nTiO2 core@shell nanostructures [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://www.sbq.org.br/46ra/anexos/anais-46rasbq.pdf
  • Fonte: Odontology. Unidades: FO, IQ

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, CITOTOXICIDADE IMUNOLÓGICA, ADESIVOS DENTINÁRIOS

    PrivadoAcesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      AGUIAR, Juliana Dias et al. Antibacterial effect, cytotoxicity, and bond strength of a modified dental adhesive containing silver nanoparticles. Odontology, v. 111, n. 2, p. 420–427, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10266-022-00752-2. Acesso em: 27 set. 2024.
    • APA

      Aguiar, J. D., Pedrosa, M. da S., Toma, S. H., Araki, K., Marques, M. M., & Medeiros, I. S. (2023). Antibacterial effect, cytotoxicity, and bond strength of a modified dental adhesive containing silver nanoparticles. Odontology, 111( 2), 420–427. doi:10.1007/s10266-022-00752-2
    • NLM

      Aguiar JD, Pedrosa M da S, Toma SH, Araki K, Marques MM, Medeiros IS. Antibacterial effect, cytotoxicity, and bond strength of a modified dental adhesive containing silver nanoparticles [Internet]. Odontology. 2023 ; 111( 2): 420–427.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10266-022-00752-2
    • Vancouver

      Aguiar JD, Pedrosa M da S, Toma SH, Araki K, Marques MM, Medeiros IS. Antibacterial effect, cytotoxicity, and bond strength of a modified dental adhesive containing silver nanoparticles [Internet]. Odontology. 2023 ; 111( 2): 420–427.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10266-022-00752-2
  • Fonte: Materials Characterization. Unidade: IQ

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, MICROSCOPIA

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

      GONÇALVES, Josué Martins et al. What are the Tower’s method products: metal-hydroxides or metal-glycerolates?. Materials Characterization, v. 196, p. 1-9, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.matchar.2022.112636. Acesso em: 27 set. 2024.
    • APA

      Gonçalves, J. M., Lima, I. dos S., Phakatkar, A. H., Pereira, R. S., Martins, P. R., Araki, K., et al. (2023). What are the Tower’s method products: metal-hydroxides or metal-glycerolates? Materials Characterization, 196, 1-9. doi:10.1016/j.matchar.2022.112636
    • NLM

      Gonçalves JM, Lima I dos S, Phakatkar AH, Pereira RS, Martins PR, Araki K, Angnes L, Yassar RS. What are the Tower’s method products: metal-hydroxides or metal-glycerolates? [Internet]. Materials Characterization. 2023 ; 196 1-9.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.matchar.2022.112636
    • Vancouver

      Gonçalves JM, Lima I dos S, Phakatkar AH, Pereira RS, Martins PR, Araki K, Angnes L, Yassar RS. What are the Tower’s method products: metal-hydroxides or metal-glycerolates? [Internet]. Materials Characterization. 2023 ; 196 1-9.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.matchar.2022.112636
  • Fonte: Particle and Particle Systems Characterization. Unidades: IQ, IF

    Assuntos: MACRÓFAGOS, NANOPARTÍCULAS

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

      PALOMARES, Cristofher Victor Vivas et al. Metabolic profiling of murine macrophages exposed to silver nanoparticles at dose and time dependencies. Particle and Particle Systems Characterization, v. 2023, p. 1-12 art. 2200191, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/ppsc.202200191. Acesso em: 27 set. 2024.
    • APA

      Palomares, C. V. V., Barreto, Y. B., Bexiga, N. M., Toma, S. H., Santos, J. J. dos, Araki, K., et al. (2023). Metabolic profiling of murine macrophages exposed to silver nanoparticles at dose and time dependencies. Particle and Particle Systems Characterization, 2023, 1-12 art. 2200191. doi:10.1002/ppsc.202200191
    • NLM

      Palomares CVV, Barreto YB, Bexiga NM, Toma SH, Santos JJ dos, Araki K, Alencar AM, Barreto YB, Bloise AC. Metabolic profiling of murine macrophages exposed to silver nanoparticles at dose and time dependencies [Internet]. Particle and Particle Systems Characterization. 2023 ; 2023 1-12 art. 2200191.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1002/ppsc.202200191
    • Vancouver

      Palomares CVV, Barreto YB, Bexiga NM, Toma SH, Santos JJ dos, Araki K, Alencar AM, Barreto YB, Bloise AC. Metabolic profiling of murine macrophages exposed to silver nanoparticles at dose and time dependencies [Internet]. Particle and Particle Systems Characterization. 2023 ; 2023 1-12 art. 2200191.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1002/ppsc.202200191
  • Fonte: ACS Applied Nano Materials. Unidades: IQ, ICB

    Assuntos: IMUNOLOGIA, OXIGENOTERAPIA, OXIGÊNIO, TROCA IÔNICA, NANOPARTÍCULAS, ÁCIDOS GRAXOS, COMPOSTOS ORGÂNICOS, QUÍMICA QUÂNTICA

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

      KHAN, Zahid Ullah et al. Singlet molecular oxygen generation via unexpected emission Color-Tunable CdSe/ZnS nanocrystals for applications in photodynamic therapy. ACS Applied Nano Materials, v. 6, n. 5, p. 3767–3780, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsanm.2c05482. Acesso em: 27 set. 2024.
    • APA

      Khan, Z. U., Khan, L. U., Uchiyama, M. K., Prado, F. M., Faria, R. L. de, Costa, I. F., et al. (2023). Singlet molecular oxygen generation via unexpected emission Color-Tunable CdSe/ZnS nanocrystals for applications in photodynamic therapy. ACS Applied Nano Materials, 6( 5), 3767–3780. doi:10.1021/acsanm.2c05482
    • NLM

      Khan ZU, Khan LU, Uchiyama MK, Prado FM, Faria RL de, Costa IF, Miyamoto S, Araki K, Gidlund MA, Brito HF de, Di Mascio P. Singlet molecular oxygen generation via unexpected emission Color-Tunable CdSe/ZnS nanocrystals for applications in photodynamic therapy [Internet]. ACS Applied Nano Materials. 2023 ; 6( 5): 3767–3780.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsanm.2c05482
    • Vancouver

      Khan ZU, Khan LU, Uchiyama MK, Prado FM, Faria RL de, Costa IF, Miyamoto S, Araki K, Gidlund MA, Brito HF de, Di Mascio P. Singlet molecular oxygen generation via unexpected emission Color-Tunable CdSe/ZnS nanocrystals for applications in photodynamic therapy [Internet]. ACS Applied Nano Materials. 2023 ; 6( 5): 3767–3780.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsanm.2c05482
  • Fonte: Abstracts. Nome do evento: International Conference on Raman Spectroscopy/ICORS. Unidades: FO, IQ

    Assuntos: ZIKA VÍRUS, OURO, NANOPARTÍCULAS

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

      SILVEIRA, Raisa Alves Lacerda et al. Detection of diseases using SERS: coupling of magnetic concentration and principal component analysis for Zika virus detection. 2022, Anais.. Long Beach: Faculdade de Odontologia, Universidade de São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.mrs.org/docs/default-source/meetings-events/mrs-conference-services/2022/icors-2022/icors-2022_abstracts.pdf?sfvrsn=770d580e_9. Acesso em: 27 set. 2024.
    • APA

      Silveira, R. A. L., Toma, S. H., Araki, K., Brolo, A. G., Corio, P., & Santos, J. J. dos. (2022). Detection of diseases using SERS: coupling of magnetic concentration and principal component analysis for Zika virus detection. In Abstracts. Long Beach: Faculdade de Odontologia, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.mrs.org/docs/default-source/meetings-events/mrs-conference-services/2022/icors-2022/icors-2022_abstracts.pdf?sfvrsn=770d580e_9
    • NLM

      Silveira RAL, Toma SH, Araki K, Brolo AG, Corio P, Santos JJ dos. Detection of diseases using SERS: coupling of magnetic concentration and principal component analysis for Zika virus detection [Internet]. Abstracts. 2022 ;[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://www.mrs.org/docs/default-source/meetings-events/mrs-conference-services/2022/icors-2022/icors-2022_abstracts.pdf?sfvrsn=770d580e_9
    • Vancouver

      Silveira RAL, Toma SH, Araki K, Brolo AG, Corio P, Santos JJ dos. Detection of diseases using SERS: coupling of magnetic concentration and principal component analysis for Zika virus detection [Internet]. Abstracts. 2022 ;[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://www.mrs.org/docs/default-source/meetings-events/mrs-conference-services/2022/icors-2022/icors-2022_abstracts.pdf?sfvrsn=770d580e_9
  • Fonte: Anais. Nome do evento: Congresso Latino-Americano de Química/CLAQ. Unidades: CENA, IQ, ESALQ

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, MICROALGAS

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

      LAVANDOSQUE, Leandro Luis et al. Nanopartículas de dióxido de titânio influenciam crescimento e fisiologia da microalga Chlamydomonas reinhardtii. 2022, Anais.. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Química/ABQ, 2022. Disponível em: https://www.abq.org.br/claq/trabalhos_aceitos.html. Acesso em: 27 set. 2024.
    • APA

      Lavandosque, L. L., Silva, C. B. da, Hennemann, A. L., Camargo, A. C. de, Guimarães, R. R., Araki, K., & Winck, F. V. (2022). Nanopartículas de dióxido de titânio influenciam crescimento e fisiologia da microalga Chlamydomonas reinhardtii. In Anais. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Química/ABQ. Recuperado de https://www.abq.org.br/claq/trabalhos_aceitos.html
    • NLM

      Lavandosque LL, Silva CB da, Hennemann AL, Camargo AC de, Guimarães RR, Araki K, Winck FV. Nanopartículas de dióxido de titânio influenciam crescimento e fisiologia da microalga Chlamydomonas reinhardtii [Internet]. Anais. 2022 ;[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://www.abq.org.br/claq/trabalhos_aceitos.html
    • Vancouver

      Lavandosque LL, Silva CB da, Hennemann AL, Camargo AC de, Guimarães RR, Araki K, Winck FV. Nanopartículas de dióxido de titânio influenciam crescimento e fisiologia da microalga Chlamydomonas reinhardtii [Internet]. Anais. 2022 ;[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://www.abq.org.br/claq/trabalhos_aceitos.html
  • Fonte: Journal of Petroleum Science and Engineering. Unidade: IQ

    Assuntos: ROCHAS SEDIMENTARES, PETRÓLEO, NANOPARTÍCULAS, FERRO, QUÍMICA DE SUPERFÍCIE

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

      TOMA, Sérgio Hiroshi et al. Improving stability of iron oxide nanofluids for enhanced oil recovery: exploiting wettability modifications in carbonaceous rocks. Journal of Petroleum Science and Engineering, v. 212, p. 1-10 art. 110311, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.petrol.2022.110311. Acesso em: 27 set. 2024.
    • APA

      Toma, S. H., Santos, J. J. dos, Silva, D. G. da, Huila, M. F. G., Toma, H. E., & Araki, K. (2022). Improving stability of iron oxide nanofluids for enhanced oil recovery: exploiting wettability modifications in carbonaceous rocks. Journal of Petroleum Science and Engineering, 212, 1-10 art. 110311. doi:10.1016/j.petrol.2022.110311
    • NLM

      Toma SH, Santos JJ dos, Silva DG da, Huila MFG, Toma HE, Araki K. Improving stability of iron oxide nanofluids for enhanced oil recovery: exploiting wettability modifications in carbonaceous rocks [Internet]. Journal of Petroleum Science and Engineering. 2022 ; 212 1-10 art. 110311.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.petrol.2022.110311
    • Vancouver

      Toma SH, Santos JJ dos, Silva DG da, Huila MFG, Toma HE, Araki K. Improving stability of iron oxide nanofluids for enhanced oil recovery: exploiting wettability modifications in carbonaceous rocks [Internet]. Journal of Petroleum Science and Engineering. 2022 ; 212 1-10 art. 110311.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.petrol.2022.110311
  • Fonte: RSC Advances. Unidades: FO, IQ

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, NIÓBIO

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

      NAME, Luccas Lossano et al. Phosphotungstic acid impregnated niobium coated superparamagnetic iron oxide nanoparticles as recyclable catalyst for selective isomerization of terpenes. RSC Advances, v. 11, n. 23, p. 14203–14212, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d1ra00012h. Acesso em: 27 set. 2024.
    • APA

      Name, L. L., Toma, S. H., Nogueira, H. P., Avanzi, L. H., Pereira, R. dos S., Ferreira, L. F. P., et al. (2021). Phosphotungstic acid impregnated niobium coated superparamagnetic iron oxide nanoparticles as recyclable catalyst for selective isomerization of terpenes. RSC Advances, 11( 23), 14203–14212. doi:10.1039/d1ra00012h
    • NLM

      Name LL, Toma SH, Nogueira HP, Avanzi LH, Pereira R dos S, Ferreira LFP, Araki K, Cella R, Toyama MM. Phosphotungstic acid impregnated niobium coated superparamagnetic iron oxide nanoparticles as recyclable catalyst for selective isomerization of terpenes [Internet]. RSC Advances. 2021 ; 11( 23): 14203–14212.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d1ra00012h
    • Vancouver

      Name LL, Toma SH, Nogueira HP, Avanzi LH, Pereira R dos S, Ferreira LFP, Araki K, Cella R, Toyama MM. Phosphotungstic acid impregnated niobium coated superparamagnetic iron oxide nanoparticles as recyclable catalyst for selective isomerization of terpenes [Internet]. RSC Advances. 2021 ; 11( 23): 14203–14212.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d1ra00012h
  • Fonte: Sensors. Unidades: EP, IQ

    Assuntos: PRATA, ETANOL, NANOPARTÍCULAS, HEMATITA, COMPOSTOS ORGÂNICOS, SEMICONDUTORES

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

      OSORIO, Daniel Garcia et al. Silver enhances hematite nanoparticles based ethanol sensor response and selectivity at room temperature. Sensors, v. 21, p. 1-13 art. 440 : + Supplementary materials ( S1-S3), 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/s21020440. Acesso em: 27 set. 2024.
    • APA

      Osorio, D. G., Hidalgo Falla, M. del P., Peres, H. E. M., Gonçalves, J. M., Araki, K., Segura, S. G., & Picasso, G. (2021). Silver enhances hematite nanoparticles based ethanol sensor response and selectivity at room temperature. Sensors, 21, 1-13 art. 440 : + Supplementary materials ( S1-S3). doi:10.3390/s21020440
    • NLM

      Osorio DG, Hidalgo Falla M del P, Peres HEM, Gonçalves JM, Araki K, Segura SG, Picasso G. Silver enhances hematite nanoparticles based ethanol sensor response and selectivity at room temperature [Internet]. Sensors. 2021 ; 21 1-13 art. 440 : + Supplementary materials ( S1-S3).[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.3390/s21020440
    • Vancouver

      Osorio DG, Hidalgo Falla M del P, Peres HEM, Gonçalves JM, Araki K, Segura SG, Picasso G. Silver enhances hematite nanoparticles based ethanol sensor response and selectivity at room temperature [Internet]. Sensors. 2021 ; 21 1-13 art. 440 : + Supplementary materials ( S1-S3).[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.3390/s21020440
  • Fonte: Canal YouTube Sisnano USP. Nome do evento: Webinars Sisnano USP. Unidade: IQ

    Assuntos: NANOTECNOLOGIA, NANOPARTÍCULAS

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

      ARAKI, Koiti. Nanopartículas: design e perspectivas. 2021, Anais.. São Paulo: USP, 2021. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mi_5Zzw7P1M. Acesso em: 27 set. 2024.
    • APA

      Araki, K. (2021). Nanopartículas: design e perspectivas. In Canal YouTube Sisnano USP. São Paulo: USP. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=mi_5Zzw7P1M
    • NLM

      Araki K. Nanopartículas: design e perspectivas [Internet]. Canal YouTube Sisnano USP. 2021 ;[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=mi_5Zzw7P1M
    • Vancouver

      Araki K. Nanopartículas: design e perspectivas [Internet]. Canal YouTube Sisnano USP. 2021 ;[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=mi_5Zzw7P1M
  • Fonte: Journal of Nanoscience and Nanotechnology. Unidades: FO, IQ

    Assuntos: METOTREXATO, FOSFATOS, NANOPARTÍCULAS

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

      DEDA, Daiana Kotra et al. Cytotoxicity of methotrexate conjugated to glycerol phosphate modified superparamagnetic iron oxide nanoparticles. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, v. 21, n. 3 p. 1451-1461, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1166/jnn.2021.19027. Acesso em: 27 set. 2024.
    • APA

      Deda, D. K., Cardoso, R. M., Kawassaki, R. K., Oliveira, A. R. de, Toma, S. H., Baptista, M. da S., & Araki, K. (2021). Cytotoxicity of methotrexate conjugated to glycerol phosphate modified superparamagnetic iron oxide nanoparticles. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 21( 3 p. 1451-1461). doi:10.1166/jnn.2021.19027
    • NLM

      Deda DK, Cardoso RM, Kawassaki RK, Oliveira AR de, Toma SH, Baptista M da S, Araki K. Cytotoxicity of methotrexate conjugated to glycerol phosphate modified superparamagnetic iron oxide nanoparticles [Internet]. Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 2021 ; 21( 3 p. 1451-1461):[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1166/jnn.2021.19027
    • Vancouver

      Deda DK, Cardoso RM, Kawassaki RK, Oliveira AR de, Toma SH, Baptista M da S, Araki K. Cytotoxicity of methotrexate conjugated to glycerol phosphate modified superparamagnetic iron oxide nanoparticles [Internet]. Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 2021 ; 21( 3 p. 1451-1461):[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1166/jnn.2021.19027
  • Fonte: Nanomedicine. Unidades: FO, IQ, FCF

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, FERRO, ANTI-INFLAMATÓRIOS, IMUNIDADE, PERITONITE, LIPOPOLISSACARÍDEOS, NEUTRÓFILOS

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

      UCHIYAMA, Mayara Klimuk et al. In vivo evaluation of toxicity and anti-inflammatory activity of iron oxide nanoparticles conjugated with ibuprofen. Nanomedicine, v. 16, n. 9, p. 741–758, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.2217/nnm-2020-0459. Acesso em: 27 set. 2024.
    • APA

      Uchiyama, M. K., Hebeda, C. B., Sandri, S., Silva, M. de P., Romano, M., Cardoso, R. M., et al. (2021). In vivo evaluation of toxicity and anti-inflammatory activity of iron oxide nanoparticles conjugated with ibuprofen. Nanomedicine, 16( 9), 741–758. doi:10.2217/nnm-2020-0459
    • NLM

      Uchiyama MK, Hebeda CB, Sandri S, Silva M de P, Romano M, Cardoso RM, Toma SH, Araki K, Farsky SHP. In vivo evaluation of toxicity and anti-inflammatory activity of iron oxide nanoparticles conjugated with ibuprofen [Internet]. Nanomedicine. 2021 ; 16( 9): 741–758.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.2217/nnm-2020-0459
    • Vancouver

      Uchiyama MK, Hebeda CB, Sandri S, Silva M de P, Romano M, Cardoso RM, Toma SH, Araki K, Farsky SHP. In vivo evaluation of toxicity and anti-inflammatory activity of iron oxide nanoparticles conjugated with ibuprofen [Internet]. Nanomedicine. 2021 ; 16( 9): 741–758.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.2217/nnm-2020-0459
  • Fonte: Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. Unidades: FO, IQ

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, QUÍMICA DE SUPERFÍCIE

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

      CARDOSO, Roberta Mansini et al. Beyond electrostatic interactions: Ligand shell modulated uptake of bis- conjugated iron oxide nanoparticles by cells. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, v. 186, p. 1-7 art. 110717, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2019.110717. Acesso em: 27 set. 2024.
    • APA

      Cardoso, R. M., Deda, D. K., Toma, S. H., Baptista, M. da S., & Araki, K. (2020). Beyond electrostatic interactions: Ligand shell modulated uptake of bis- conjugated iron oxide nanoparticles by cells. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 186, 1-7 art. 110717. doi:10.1016/j.colsurfb.2019.110717
    • NLM

      Cardoso RM, Deda DK, Toma SH, Baptista M da S, Araki K. Beyond electrostatic interactions: Ligand shell modulated uptake of bis- conjugated iron oxide nanoparticles by cells [Internet]. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2020 ; 186 1-7 art. 110717.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2019.110717
    • Vancouver

      Cardoso RM, Deda DK, Toma SH, Baptista M da S, Araki K. Beyond electrostatic interactions: Ligand shell modulated uptake of bis- conjugated iron oxide nanoparticles by cells [Internet]. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2020 ; 186 1-7 art. 110717.[citado 2024 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2019.110717
  • Fonte: Nanomedicine. Unidades: IQ, FO

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, MACRÓFAGOS, ÓXIDO NÍTRICO

    Acesso à fonteDOIComo citar
    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: 27 set. 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 set. 27 ] 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 set. 27 ] Available from: https://doi.org/10.2217/nnm-2020-0214

Biblioteca Digital de Produção Intelectual da Universidade de São Paulo     2012 - 2024