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  • Source: Odontology. Unidades: FO, IQ

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, CITOTOXICIDADE IMUNOLÓGICA, ADESIVOS DENTINÁRIOS

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    • 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: 25 maio 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 maio 25 ] 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 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10266-022-00752-2
  • Source: BioNanoScience. Unidades: FO, IQ, FCF, IF, FM

    Subjects: CÉLULAS ENDOTELIAIS, NANOPARTÍCULAS

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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: 25 maio 2024.
    • APA

      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 maio 25 ] 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 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12668-023-01091-4
  • Source: Particle and Particle Systems Characterization. Unidades: IQ, IF

    Subjects: MACRÓFAGOS, NANOPARTÍCULAS

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    • 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: 25 maio 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 maio 25 ] 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 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/ppsc.202200191
  • Source: Abstracts. Conference titles: International Conference on Raman Spectroscopy/ICORS. Unidades: FO, IQ

    Subjects: ZIKA VÍRUS, OURO, NANOPARTÍCULAS

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    • 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: 25 maio 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 maio 25 ] 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 maio 25 ] Available from: https://www.mrs.org/docs/default-source/meetings-events/mrs-conference-services/2022/icors-2022/icors-2022_abstracts.pdf?sfvrsn=770d580e_9
  • Source: Journal of Petroleum Science and Engineering. Unidade: IQ

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

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    • 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: 25 maio 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 maio 25 ] 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 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.petrol.2022.110311
  • Source: RSC Advances. Unidades: FO, IQ

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, NIÓBIO

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    • 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: 25 maio 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 maio 25 ] 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 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d1ra00012h
  • Source: Journal of Nanoscience and Nanotechnology. Unidades: FO, IQ

    Subjects: METOTREXATO, FOSFATOS, NANOPARTÍCULAS

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    • 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: 25 maio 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 maio 25 ] 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 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1166/jnn.2021.19027
  • Source: Nanomedicine. Unidades: FO, IQ, FCF

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

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    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: 25 maio 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 maio 25 ] 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 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.2217/nnm-2020-0459
  • Source: Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. Unidades: FO, IQ

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, QUÍMICA DE SUPERFÍCIE

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    • 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: 25 maio 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 maio 25 ] 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 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2019.110717
  • 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: 25 maio 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 maio 25 ] 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 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.2217/nnm-2020-0214
  • Source: Journal of the Brazilian Chemical Society. Unidades: IQ, FO

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, OURO, ESPECTROSCOPIA

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

      SANTOS, Jonnatan Julival dos et al. Gold Nanoparticle/Tetrapyridylporphyrin Hybrid material: spectroscopic and electrocatalytic properties and sensor application. Journal of the Brazilian Chemical Society, v. 31, n. 11, p. 2274-2281, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.21577/0103-5053.20200079. Acesso em: 25 maio 2024.
    • APA

      Santos, J. J. dos, Toma, S. H., Yatsuzuka, R. E., & Araki, K. (2020). Gold Nanoparticle/Tetrapyridylporphyrin Hybrid material: spectroscopic and electrocatalytic properties and sensor application. Journal of the Brazilian Chemical Society, 31( 11), 2274-2281. doi:10.21577/0103-5053.20200079
    • NLM

      Santos JJ dos, Toma SH, Yatsuzuka RE, Araki K. Gold Nanoparticle/Tetrapyridylporphyrin Hybrid material: spectroscopic and electrocatalytic properties and sensor application [Internet]. Journal of the Brazilian Chemical Society. 2020 ; 31( 11): 2274-2281.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.21577/0103-5053.20200079
    • Vancouver

      Santos JJ dos, Toma SH, Yatsuzuka RE, Araki K. Gold Nanoparticle/Tetrapyridylporphyrin Hybrid material: spectroscopic and electrocatalytic properties and sensor application [Internet]. Journal of the Brazilian Chemical Society. 2020 ; 31( 11): 2274-2281.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.21577/0103-5053.20200079
  • Source: International Journal of Adhesion & Adhesives. Unidades: FO, IQ

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, PRATA

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

      STRUNCOVÁ, Marina et al. Silver nanoparticles added to a commercial adhesive primer: colour change and resin colour stability with ageing. International Journal of Adhesion & Adhesives, v. 102, p. 1-6 art. 102694, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijadhadh.2020.102694. Acesso em: 25 maio 2024.
    • APA

      Struncová, M., Toma, S. H., Araki, K., Bresciani, E., Rodrigues, F. P., Medeiros, I. S., & Corre, M. D. (2020). Silver nanoparticles added to a commercial adhesive primer: colour change and resin colour stability with ageing. International Journal of Adhesion & Adhesives, 102, 1-6 art. 102694. doi:10.1016/j.ijadhadh.2020.102694
    • NLM

      Struncová M, Toma SH, Araki K, Bresciani E, Rodrigues FP, Medeiros IS, Corre MD. Silver nanoparticles added to a commercial adhesive primer: colour change and resin colour stability with ageing [Internet]. International Journal of Adhesion & Adhesives. 2020 ; 102 1-6 art. 102694.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijadhadh.2020.102694
    • Vancouver

      Struncová M, Toma SH, Araki K, Bresciani E, Rodrigues FP, Medeiros IS, Corre MD. Silver nanoparticles added to a commercial adhesive primer: colour change and resin colour stability with ageing [Internet]. International Journal of Adhesion & Adhesives. 2020 ; 102 1-6 art. 102694.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijadhadh.2020.102694
  • Source: RSC Advances. Unidades: FO, IQ

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, LIPASE, BIODIESEL

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

      FERREIRA, Luis Fernando Peffi et al. Superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) conjugated with lipase Candida antarctica A for biodiesel synthesis. RSC Advances, v. 10, p. 38490–38496, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d0ra06215d. Acesso em: 25 maio 2024.
    • APA

      Ferreira, L. F. P., Oliveira, T. M. de, Toma, S. H., Toyama, M. M., Araki, K., & Avanzi, L. H. (2020). Superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) conjugated with lipase Candida antarctica A for biodiesel synthesis. RSC Advances, 10, 38490–38496. doi:10.1039/d0ra06215d
    • NLM

      Ferreira LFP, Oliveira TM de, Toma SH, Toyama MM, Araki K, Avanzi LH. Superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) conjugated with lipase Candida antarctica A for biodiesel synthesis [Internet]. RSC Advances. 2020 ; 10 38490–38496.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d0ra06215d
    • Vancouver

      Ferreira LFP, Oliveira TM de, Toma SH, Toyama MM, Araki K, Avanzi LH. Superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs) conjugated with lipase Candida antarctica A for biodiesel synthesis [Internet]. RSC Advances. 2020 ; 10 38490–38496.[citado 2024 maio 25 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d0ra06215d
  • Unidades: IQ, FO

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, PARAMAGNETISMO

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    • ABNT

      ARAKI, Koiti et al. Processo para produção de nanopartículas. . Rio de Janeiro: República Federativa do Brasil - Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. . Acesso em: 25 maio 2024. , 2020
    • APA

      Araki, K., Toma, S. H., Silva, D. G. da, Toma, H. E., Wagner, R. de C. C., Santos, B. C. C. dos, & Waldmann, A. T. de A. (2020). Processo para produção de nanopartículas. Rio de Janeiro: República Federativa do Brasil - Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
    • NLM

      Araki K, Toma SH, Silva DG da, Toma HE, Wagner R de CC, Santos BCC dos, Waldmann AT de A. Processo para produção de nanopartículas. 2020 ;[citado 2024 maio 25 ]
    • Vancouver

      Araki K, Toma SH, Silva DG da, Toma HE, Wagner R de CC, Santos BCC dos, Waldmann AT de A. Processo para produção de nanopartículas. 2020 ;[citado 2024 maio 25 ]
  • Unidades: IQ, FO

    Subjects: SOLVENTE, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      TOMA, Sérgio Hiroshi et al. Produto concentrado de nanopartículas de óxido de ferro em solventes dispersantes. . Rio de Janeiro: República Federativa do Brasil - Ministério da Economia - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. . Acesso em: 25 maio 2024. , 2019
    • APA

      Toma, S. H., Almeida, L. S. da S., Araki, K., & Toma, H. E. (2019). Produto concentrado de nanopartículas de óxido de ferro em solventes dispersantes. Rio de Janeiro: República Federativa do Brasil - Ministério da Economia - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
    • NLM

      Toma SH, Almeida LS da S, Araki K, Toma HE. Produto concentrado de nanopartículas de óxido de ferro em solventes dispersantes. 2019 ;[citado 2024 maio 25 ]
    • Vancouver

      Toma SH, Almeida LS da S, Araki K, Toma HE. Produto concentrado de nanopartículas de óxido de ferro em solventes dispersantes. 2019 ;[citado 2024 maio 25 ]
  • Unidade: IQ

    Subjects: COLORIMETRIA, NANOPARTÍCULAS, FERRO

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    • ABNT

      PAVANI, Christiane et al. Kit para determinação colorimétrica de ferro em meio biológico. . São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 25 maio 2024. , 2017
    • APA

      Pavani, C., Nogueira, D. K. D., Araki, K., Baptista, M. da S., Uchiyama, M. K., Cardoso, R. M., & Toma, S. H. (2017). Kit para determinação colorimétrica de ferro em meio biológico. São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Pavani C, Nogueira DKD, Araki K, Baptista M da S, Uchiyama MK, Cardoso RM, Toma SH. Kit para determinação colorimétrica de ferro em meio biológico. 2017 ;[citado 2024 maio 25 ]
    • Vancouver

      Pavani C, Nogueira DKD, Araki K, Baptista M da S, Uchiyama MK, Cardoso RM, Toma SH. Kit para determinação colorimétrica de ferro em meio biológico. 2017 ;[citado 2024 maio 25 ]

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