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  • Source: Carbohydrate Polymers. Unidade: IFSC

    Subjects: GLICOSÍDEOS, ENZIMAS HIDROLÍTICAS, CARBOIDRATOS, POLISSACARÍDEOS

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    • ABNT

      ARAÚJO, Evandro Ares de et al. Molecular mechanism of cellulose depolymerization by the two-domain BlCel9A enzyme from the glycoside hydrolase family 9. Carbohydrate Polymers, v. 329, p. 121739-1-121739-18 + supplementary data: 1-11, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2023.121739. Acesso em: 29 ago. 2024.
    • APA

      Araújo, E. A. de, Cortez, A. A., Pellegrini, V. de O. A., Vacilotto, M. M., Cruz, A. F., Batista, P. R., & Polikarpov, I. (2024). Molecular mechanism of cellulose depolymerization by the two-domain BlCel9A enzyme from the glycoside hydrolase family 9. Carbohydrate Polymers, 329, 121739-1-121739-18 + supplementary data: 1-11. doi:10.1016/j.carbpol.2023.121739
    • NLM

      Araújo EA de, Cortez AA, Pellegrini V de OA, Vacilotto MM, Cruz AF, Batista PR, Polikarpov I. Molecular mechanism of cellulose depolymerization by the two-domain BlCel9A enzyme from the glycoside hydrolase family 9 [Internet]. Carbohydrate Polymers. 2024 ; 329 121739-1-121739-18 + supplementary data: 1-11.[citado 2024 ago. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2023.121739
    • Vancouver

      Araújo EA de, Cortez AA, Pellegrini V de OA, Vacilotto MM, Cruz AF, Batista PR, Polikarpov I. Molecular mechanism of cellulose depolymerization by the two-domain BlCel9A enzyme from the glycoside hydrolase family 9 [Internet]. Carbohydrate Polymers. 2024 ; 329 121739-1-121739-18 + supplementary data: 1-11.[citado 2024 ago. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2023.121739
  • Source: Journal of Photochemistry and Photobiology B. Unidades: IFSC, IQSC

    Subjects: FILMES FINOS, PSEUDOMONAS, TERAPIA FOTODINÂMICA

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    • ABNT

      ALVES, Fernanda Rosa et al. Complete photodynamic inactivation of pseudomonas aeruginosa biofilm with use of potassium iodide and its comparison with enzymatic pretreatment. Journal of Photochemistry and Photobiology B, v. 257, p. 112974-1-112974-9 + supplementary data, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2024.112974. Acesso em: 29 ago. 2024.
    • APA

      Alves, F. R., Nakada, P. J. T., Marques, M. J. de A. M., Rea, L. da C., Cortez, A. A., Pellegrini, V. de O. A., et al. (2024). Complete photodynamic inactivation of pseudomonas aeruginosa biofilm with use of potassium iodide and its comparison with enzymatic pretreatment. Journal of Photochemistry and Photobiology B, 257, 112974-1-112974-9 + supplementary data. doi:10.1016/j.jphotobiol.2024.112974
    • NLM

      Alves FR, Nakada PJT, Marques MJ de AM, Rea L da C, Cortez AA, Pellegrini V de OA, Polikarpov I, Kurachi C. Complete photodynamic inactivation of pseudomonas aeruginosa biofilm with use of potassium iodide and its comparison with enzymatic pretreatment [Internet]. Journal of Photochemistry and Photobiology B. 2024 ; 257 112974-1-112974-9 + supplementary data.[citado 2024 ago. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2024.112974
    • Vancouver

      Alves FR, Nakada PJT, Marques MJ de AM, Rea L da C, Cortez AA, Pellegrini V de OA, Polikarpov I, Kurachi C. Complete photodynamic inactivation of pseudomonas aeruginosa biofilm with use of potassium iodide and its comparison with enzymatic pretreatment [Internet]. Journal of Photochemistry and Photobiology B. 2024 ; 257 112974-1-112974-9 + supplementary data.[citado 2024 ago. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2024.112974
  • Source: Carbohydrate Polymers. Unidades: IQSC, IFSC

    Subjects: MILHO, AÇUCARES, BIOPOLÍMEROS

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    • ABNT

      CAPETTI, Caio Cesar de Mello et al. Enzymatic production of xylooligosaccharides from corn cobs: assessment of two different pretreatment strategies. Carbohydrate Polymers, v. 299, n. Ja 2023, p. 120174-1-120174-12, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2022.120174. Acesso em: 29 ago. 2024.
    • APA

      Capetti, C. C. de M., Pellegrini, V. de O. A., Santo, M. C. do E., Cortez, A. A., Falvo, M., Curvelo, A. A. da S., et al. (2023). Enzymatic production of xylooligosaccharides from corn cobs: assessment of two different pretreatment strategies. Carbohydrate Polymers, 299( Ja 2023), 120174-1-120174-12. doi:10.1016/j.carbpol.2022.120174
    • NLM

      Capetti CC de M, Pellegrini V de OA, Santo MC do E, Cortez AA, Falvo M, Curvelo AA da S, Campos E, Filgueiras JG, Guimarães FEG, Azevêdo ER de, Polikarpov I. Enzymatic production of xylooligosaccharides from corn cobs: assessment of two different pretreatment strategies [Internet]. Carbohydrate Polymers. 2023 ; 299( Ja 2023): 120174-1-120174-12.[citado 2024 ago. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2022.120174
    • Vancouver

      Capetti CC de M, Pellegrini V de OA, Santo MC do E, Cortez AA, Falvo M, Curvelo AA da S, Campos E, Filgueiras JG, Guimarães FEG, Azevêdo ER de, Polikarpov I. Enzymatic production of xylooligosaccharides from corn cobs: assessment of two different pretreatment strategies [Internet]. Carbohydrate Polymers. 2023 ; 299( Ja 2023): 120174-1-120174-12.[citado 2024 ago. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2022.120174
  • Source: Cellulose. Unidades: IFSC, IQSC

    Subjects: HIDRÓLISE, CANA-DE-AÇÚCAR, BAGAÇOS, CELULOSE, SULFONAÇÃO

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    • ABNT

      KANE, Aissata Ousmane et al. Enzyme-assisted production of cellulose nanofbers from bleached and bleached/sulfonated sugarcane bagasse: impact of sulfonation on nanocellulose properties and yields. Cellulose, v. 30, n. 18, p. 11507-11520, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10570-023-05600-2. Acesso em: 29 ago. 2024.
    • APA

      Kane, A. O., Scopel, E., Cortez, A. A., Rossi, B. R., Pellegrini, V. de O. A., Rezende, C. A. de, & Polikarpov, I. (2023). Enzyme-assisted production of cellulose nanofbers from bleached and bleached/sulfonated sugarcane bagasse: impact of sulfonation on nanocellulose properties and yields. Cellulose, 30( 18), 11507-11520. doi:10.1007/s10570-023-05600-2
    • NLM

      Kane AO, Scopel E, Cortez AA, Rossi BR, Pellegrini V de OA, Rezende CA de, Polikarpov I. Enzyme-assisted production of cellulose nanofbers from bleached and bleached/sulfonated sugarcane bagasse: impact of sulfonation on nanocellulose properties and yields [Internet]. Cellulose. 2023 ; 30( 18): 11507-11520.[citado 2024 ago. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-023-05600-2
    • Vancouver

      Kane AO, Scopel E, Cortez AA, Rossi BR, Pellegrini V de OA, Rezende CA de, Polikarpov I. Enzyme-assisted production of cellulose nanofbers from bleached and bleached/sulfonated sugarcane bagasse: impact of sulfonation on nanocellulose properties and yields [Internet]. Cellulose. 2023 ; 30( 18): 11507-11520.[citado 2024 ago. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-023-05600-2
  • Source: Industrial Crops and Products. Unidade: IFSC

    Subjects: BAGAÇOS, CANA-DE-AÇÚCAR, ENZIMAS, HIDRÓLISE

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    • ABNT

      KANE, Aissata Ousmane et al. Combined liquid hot water and sulfonation pretreatment of sugarcane bagasse to maximize fermentable sugars production. Industrial Crops and Products, v. 201, p. 116849-1-116849-13 + supplementary material, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2023.116849. Acesso em: 29 ago. 2024.
    • APA

      Kane, A. O., Cortez, A. A., Pellegrini, V. de O. A., Ngom, B. D., Filgueiras, J. G., Azevêdo, E. R. de, & Polikarpov, I. (2023). Combined liquid hot water and sulfonation pretreatment of sugarcane bagasse to maximize fermentable sugars production. Industrial Crops and Products, 201, 116849-1-116849-13 + supplementary material. doi:10.1016/j.indcrop.2023.116849
    • NLM

      Kane AO, Cortez AA, Pellegrini V de OA, Ngom BD, Filgueiras JG, Azevêdo ER de, Polikarpov I. Combined liquid hot water and sulfonation pretreatment of sugarcane bagasse to maximize fermentable sugars production [Internet]. Industrial Crops and Products. 2023 ; 201 116849-1-116849-13 + supplementary material.[citado 2024 ago. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2023.116849
    • Vancouver

      Kane AO, Cortez AA, Pellegrini V de OA, Ngom BD, Filgueiras JG, Azevêdo ER de, Polikarpov I. Combined liquid hot water and sulfonation pretreatment of sugarcane bagasse to maximize fermentable sugars production [Internet]. Industrial Crops and Products. 2023 ; 201 116849-1-116849-13 + supplementary material.[citado 2024 ago. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2023.116849
  • Source: International Journal of Biological Macromolecules. Unidades: IFSC, EEL

    Subjects: BIOFILMES, STAPHYLOCOCCUS, MICROBIOLOGIA, ENZIMAS

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    • ABNT

      SAMANIEGO, Lorgio Victor Bautista et al. Staphylococcus aureus microbial biofilms degradation using cellobiose dehydrogenase from Thermothelomyces thermophilus M77. International Journal of Biological Macromolecules, v. 247, p. 125822-1-125822-12 + supplementary data: 1-16, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.125822. Acesso em: 29 ago. 2024.
    • APA

      Samaniego, L. V. B., Higasi, P. M. R., Capetti, C. C. de M., Cortez, A. A., Pratavieira, S., Pellegrini, V. de O. A., et al. (2023). Staphylococcus aureus microbial biofilms degradation using cellobiose dehydrogenase from Thermothelomyces thermophilus M77. International Journal of Biological Macromolecules, 247, 125822-1-125822-12 + supplementary data: 1-16. doi:10.1016/j.ijbiomac.2023.125822
    • NLM

      Samaniego LVB, Higasi PMR, Capetti CC de M, Cortez AA, Pratavieira S, Pellegrini V de OA, Dabul ANG, Segato F, Polikarpov I. Staphylococcus aureus microbial biofilms degradation using cellobiose dehydrogenase from Thermothelomyces thermophilus M77 [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2023 ; 247 125822-1-125822-12 + supplementary data: 1-16.[citado 2024 ago. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.125822
    • Vancouver

      Samaniego LVB, Higasi PMR, Capetti CC de M, Cortez AA, Pratavieira S, Pellegrini V de OA, Dabul ANG, Segato F, Polikarpov I. Staphylococcus aureus microbial biofilms degradation using cellobiose dehydrogenase from Thermothelomyces thermophilus M77 [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2023 ; 247 125822-1-125822-12 + supplementary data: 1-16.[citado 2024 ago. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.125822
  • Source: World Journal of Microbiology and Biotechnology. Unidade: IFSC

    Subjects: BIOFILMES, MICROBIOLOGIA, ENZIMAS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      CORTEZ, Anelyse Abreu et al. Recombinant prevotella melaninogenica α-1,3 glucanase and Capnocytophaga ochracea α-1,6 glucanase as enzymatic tools for in vitro degradation of S. mutans biofilms. World Journal of Microbiology and Biotechnology, v. 39, n. 12, p. 357-1-357-12 + supplementary information, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11274-023-03804-z. Acesso em: 29 ago. 2024.
    • APA

      Cortez, A. A., Queiroz, M. X. de, Pellegrini, V. de O. A., Capetti, C. C. de M., Dabul, A. N. G., Liberato, M. V., et al. (2023). Recombinant prevotella melaninogenica α-1,3 glucanase and Capnocytophaga ochracea α-1,6 glucanase as enzymatic tools for in vitro degradation of S. mutans biofilms. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 39( 12), 357-1-357-12 + supplementary information. doi:10.1007/s11274-023-03804-z
    • NLM

      Cortez AA, Queiroz MX de, Pellegrini V de OA, Capetti CC de M, Dabul ANG, Liberato MV, Pratavieira S, Ricomini Filho AP, Polikarpov I. Recombinant prevotella melaninogenica α-1,3 glucanase and Capnocytophaga ochracea α-1,6 glucanase as enzymatic tools for in vitro degradation of S. mutans biofilms [Internet]. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 2023 ; 39( 12): 357-1-357-12 + supplementary information.[citado 2024 ago. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11274-023-03804-z
    • Vancouver

      Cortez AA, Queiroz MX de, Pellegrini V de OA, Capetti CC de M, Dabul ANG, Liberato MV, Pratavieira S, Ricomini Filho AP, Polikarpov I. Recombinant prevotella melaninogenica α-1,3 glucanase and Capnocytophaga ochracea α-1,6 glucanase as enzymatic tools for in vitro degradation of S. mutans biofilms [Internet]. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 2023 ; 39( 12): 357-1-357-12 + supplementary information.[citado 2024 ago. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11274-023-03804-z
  • Source: Livro de Resumos. Conference titles: Semana Integrada do Instituto de Física de São Carlos - SIFSC. Unidade: IFSC

    Subjects: BIOFILMES, ENZIMAS, SINERGISMO DE DROGAS, STREPTOCOCCUS MUTANS

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    • ABNT

      CORTEZ, Anelyse Abreu et al. Degradação de polissacarídeos de biofilmes de S. mutans por α-1,3 (PmGH87) e α-1,6 (CoGH66) glucanases. 2022, Anais.. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC, 2022. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/68ef25db-0ad4-4f48-b71c-0d95976e5161/3120014.pdf. Acesso em: 29 ago. 2024.
    • APA

      Cortez, A. A., Polikarpov, I., Queiroz, M. X. de, Dabul, A. N. G., Pellegrini, V. de O. A., Pratavieira, S., & Ricomini Filho, A. P. (2022). Degradação de polissacarídeos de biofilmes de S. mutans por α-1,3 (PmGH87) e α-1,6 (CoGH66) glucanases. In Livro de Resumos. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/68ef25db-0ad4-4f48-b71c-0d95976e5161/3120014.pdf
    • NLM

      Cortez AA, Polikarpov I, Queiroz MX de, Dabul ANG, Pellegrini V de OA, Pratavieira S, Ricomini Filho AP. Degradação de polissacarídeos de biofilmes de S. mutans por α-1,3 (PmGH87) e α-1,6 (CoGH66) glucanases [Internet]. Livro de Resumos. 2022 ;[citado 2024 ago. 29 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/68ef25db-0ad4-4f48-b71c-0d95976e5161/3120014.pdf
    • Vancouver

      Cortez AA, Polikarpov I, Queiroz MX de, Dabul ANG, Pellegrini V de OA, Pratavieira S, Ricomini Filho AP. Degradação de polissacarídeos de biofilmes de S. mutans por α-1,3 (PmGH87) e α-1,6 (CoGH66) glucanases [Internet]. Livro de Resumos. 2022 ;[citado 2024 ago. 29 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/68ef25db-0ad4-4f48-b71c-0d95976e5161/3120014.pdf
  • Unidade: IFSC

    Subjects: BIOFILMES, ENZIMAS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      CORTEZ, Anelyse Abreu. Produção, caracterização e aplicação de diferentes classes de enzimas com potenciais biotecnológicos e biomédicos. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76133/tde-03012023-153143/. Acesso em: 29 ago. 2024.
    • APA

      Cortez, A. A. (2022). Produção, caracterização e aplicação de diferentes classes de enzimas com potenciais biotecnológicos e biomédicos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76133/tde-03012023-153143/
    • NLM

      Cortez AA. Produção, caracterização e aplicação de diferentes classes de enzimas com potenciais biotecnológicos e biomédicos [Internet]. 2022 ;[citado 2024 ago. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76133/tde-03012023-153143/
    • Vancouver

      Cortez AA. Produção, caracterização e aplicação de diferentes classes de enzimas com potenciais biotecnológicos e biomédicos [Internet]. 2022 ;[citado 2024 ago. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76133/tde-03012023-153143/
  • Source: International Journal of Hydrogen Energy. Unidade: IFSC

    Subjects: BIOTECNOLOGIA, FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA, HIDROGÊNIO

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      BRAR, Kamalpreet Kaur et al. An overview on progress, advances, and future outlook for biohydrogen production technology. International Journal of Hydrogen Energy, v. 47, n. 88, p. 37264-37281, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.01.156. Acesso em: 29 ago. 2024.
    • APA

      Brar, K. K., Cortez, A. A., Pellegrini, V. de O. A., Amulya, K., Polikarpov, I., Magdouli, S., et al. (2022). An overview on progress, advances, and future outlook for biohydrogen production technology. International Journal of Hydrogen Energy, 47( 88), 37264-37281. doi:10.1016/j.ijhydene.2022.01.156
    • NLM

      Brar KK, Cortez AA, Pellegrini V de OA, Amulya K, Polikarpov I, Magdouli S, Kumar M, Yang Y-H, Bhatia SK, Brar SK. An overview on progress, advances, and future outlook for biohydrogen production technology [Internet]. International Journal of Hydrogen Energy. 2022 ; 47( 88): 37264-37281.[citado 2024 ago. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.01.156
    • Vancouver

      Brar KK, Cortez AA, Pellegrini V de OA, Amulya K, Polikarpov I, Magdouli S, Kumar M, Yang Y-H, Bhatia SK, Brar SK. An overview on progress, advances, and future outlook for biohydrogen production technology [Internet]. International Journal of Hydrogen Energy. 2022 ; 47( 88): 37264-37281.[citado 2024 ago. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.01.156
  • Source: Biomassa: estrutura, propriedades e aplicações. Unidade: IFSC

    Subjects: BIOMASSA, CELULOSE, LIGNINA

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    • ABNT

      PELLEGRINI, Vanessa de Oliveira Arnoldi e CORTEZ, Anelyse Abreu e POLIKARPOV, Igor. Biomassa lignocelulósica: estrutura e composição. Biomassa: estrutura, propriedades e aplicações. Tradução . São Carlos: Edufscar, 2020. p. 368 . . Acesso em: 29 ago. 2024.
    • APA

      Pellegrini, V. de O. A., Cortez, A. A., & Polikarpov, I. (2020). Biomassa lignocelulósica: estrutura e composição. In Biomassa: estrutura, propriedades e aplicações (p. 368 ). São Carlos: Edufscar.
    • NLM

      Pellegrini V de OA, Cortez AA, Polikarpov I. Biomassa lignocelulósica: estrutura e composição. In: Biomassa: estrutura, propriedades e aplicações. São Carlos: Edufscar; 2020. p. 368 .[citado 2024 ago. 29 ]
    • Vancouver

      Pellegrini V de OA, Cortez AA, Polikarpov I. Biomassa lignocelulósica: estrutura e composição. In: Biomassa: estrutura, propriedades e aplicações. São Carlos: Edufscar; 2020. p. 368 .[citado 2024 ago. 29 ]
  • Source: Livro de Resumos. Conference titles: Semana Integrada do Instituto de Física de São Carlos - SIFSC. Unidade: IFSC

    Subjects: CELULOSE, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, BIOFÍSICA

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      CORTEZ, Anelyse Abreu e POLIKARPOV, Igor. Produção e caracterização de nanocelulose obtida a partir de resíduos celulósicos utilizando enzimas ativas em carboidratos complexos. 2020, Anais.. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC, 2020. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1zSpq9v0UajXDmQq5rhvZXa6H1S1icuwc/view. Acesso em: 29 ago. 2024.
    • APA

      Cortez, A. A., & Polikarpov, I. (2020). Produção e caracterização de nanocelulose obtida a partir de resíduos celulósicos utilizando enzimas ativas em carboidratos complexos. In Livro de Resumos. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC. Recuperado de https://drive.google.com/file/d/1zSpq9v0UajXDmQq5rhvZXa6H1S1icuwc/view
    • NLM

      Cortez AA, Polikarpov I. Produção e caracterização de nanocelulose obtida a partir de resíduos celulósicos utilizando enzimas ativas em carboidratos complexos [Internet]. Livro de Resumos. 2020 ;[citado 2024 ago. 29 ] Available from: https://drive.google.com/file/d/1zSpq9v0UajXDmQq5rhvZXa6H1S1icuwc/view
    • Vancouver

      Cortez AA, Polikarpov I. Produção e caracterização de nanocelulose obtida a partir de resíduos celulósicos utilizando enzimas ativas em carboidratos complexos [Internet]. Livro de Resumos. 2020 ;[citado 2024 ago. 29 ] Available from: https://drive.google.com/file/d/1zSpq9v0UajXDmQq5rhvZXa6H1S1icuwc/view

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