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BRUNO, Odemir Martinez e DAL PRÁ, Elian Rafael. Inteligência artificial ajuda a decifrar pergaminhos carbonizados durante a erupção do Vesúvio. [Depoimento]. Agência FAPESP. São Paulo: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://agencia.fapesp.br/inteligencia-artificial-ajuda-a-decifrar-papiros-carbonizados-durante-a-erupcao-do-vesuvio/50882. Acesso em: 13 set. 2024. , 2024
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Bruno, O. M., & Dal Prá, E. R. (2024). Inteligência artificial ajuda a decifrar pergaminhos carbonizados durante a erupção do Vesúvio. [Depoimento]. Agência FAPESP. São Paulo: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://agencia.fapesp.br/inteligencia-artificial-ajuda-a-decifrar-papiros-carbonizados-durante-a-erupcao-do-vesuvio/50882
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Bruno OM, Dal Prá ER. Inteligência artificial ajuda a decifrar pergaminhos carbonizados durante a erupção do Vesúvio. [Depoimento] [Internet]. Agência FAPESP. 2024 ;21 fe 2024. online[citado 2024 set. 13 ] Available from: https://agencia.fapesp.br/inteligencia-artificial-ajuda-a-decifrar-papiros-carbonizados-durante-a-erupcao-do-vesuvio/50882
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Bruno OM, Dal Prá ER. Inteligência artificial ajuda a decifrar pergaminhos carbonizados durante a erupção do Vesúvio. [Depoimento] [Internet]. Agência FAPESP. 2024 ;21 fe 2024. online[citado 2024 set. 13 ] Available from: https://agencia.fapesp.br/inteligencia-artificial-ajuda-a-decifrar-papiros-carbonizados-durante-a-erupcao-do-vesuvio/50882
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Journal of Statistical Mechanics: theory and experiment. . Bristol: Institute of Physics - IOP. . Acesso em: 13 set. 2024. , 2024
APA
Journal of Statistical Mechanics: theory and experiment. (2024). Journal of Statistical Mechanics: theory and experiment. Bristol: Institute of Physics - IOP.
NLM
Journal of Statistical Mechanics: theory and experiment. 2024 ;[citado 2024 set. 13 ]
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Journal of Statistical Mechanics: theory and experiment. 2024 ;[citado 2024 set. 13 ]
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JEREZ, Yajaira Dalila Rivero et al. Saturation-induced bistability in the resonant regime. 2024, Anais.. Bristol: Institute of Physics - IOP, 2024. Disponível em: https://www.lasphys.com/workshops/abstracts/files/2024/06/24/43/c8e887f3d8ee4a96e26ec25b5a/abstract.pdf. Acesso em: 13 set. 2024.
APA
Jerez, Y. D. R., Pessoa Junior, C. A., França, G. H. de, Teixeira, R. C., Slama, S., & Courteille, P. W. (2024). Saturation-induced bistability in the resonant regime. In Program. Bristol: Institute of Physics - IOP. Recuperado de https://www.lasphys.com/workshops/abstracts/files/2024/06/24/43/c8e887f3d8ee4a96e26ec25b5a/abstract.pdf
NLM
Jerez YDR, Pessoa Junior CA, França GH de, Teixeira RC, Slama S, Courteille PW. Saturation-induced bistability in the resonant regime [Internet]. Program. 2024 ;[citado 2024 set. 13 ] Available from: https://www.lasphys.com/workshops/abstracts/files/2024/06/24/43/c8e887f3d8ee4a96e26ec25b5a/abstract.pdf
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Jerez YDR, Pessoa Junior CA, França GH de, Teixeira RC, Slama S, Courteille PW. Saturation-induced bistability in the resonant regime [Internet]. Program. 2024 ;[citado 2024 set. 13 ] Available from: https://www.lasphys.com/workshops/abstracts/files/2024/06/24/43/c8e887f3d8ee4a96e26ec25b5a/abstract.pdf
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CALDERÓN, Gaston Lozano et al. Quantum-plasmonic engineering to improve the 1.53 µm radiative emission in Er3+-doped tellurite glasses under controlled temperature. Materials Research Bulletin, v. No 2024, p. 113038-1-113038-10 + supplementary materials, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2024.113038. Acesso em: 13 set. 2024.
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Calderón, G. L., Rivera, V. A. G., Celaschi, S., Messaddeq, Y., & Marega Júnior, E. (2024). Quantum-plasmonic engineering to improve the 1.53 µm radiative emission in Er3+-doped tellurite glasses under controlled temperature. Materials Research Bulletin, No 2024, 113038-1-113038-10 + supplementary materials. doi:10.1016/j.materresbull.2024.113038
NLM
Calderón GL, Rivera VAG, Celaschi S, Messaddeq Y, Marega Júnior E. Quantum-plasmonic engineering to improve the 1.53 µm radiative emission in Er3+-doped tellurite glasses under controlled temperature [Internet]. Materials Research Bulletin. 2024 ; No 2024 113038-1-113038-10 + supplementary materials.[citado 2024 set. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2024.113038
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Calderón GL, Rivera VAG, Celaschi S, Messaddeq Y, Marega Júnior E. Quantum-plasmonic engineering to improve the 1.53 µm radiative emission in Er3+-doped tellurite glasses under controlled temperature [Internet]. Materials Research Bulletin. 2024 ; No 2024 113038-1-113038-10 + supplementary materials.[citado 2024 set. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2024.113038
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VICENTE, Maria Luiza Ferreira et al. Two-photon excitation as a selective tool to characterize black carbon nanoparticles in the environment (Presentation + Paper). Proceedings of SPIE. Bellingham: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1117/12.3022330. Acesso em: 13 set. 2024. , 2024
APA
Vicente, M. L. F., Pratavieira, S., Veras, M. M., Saldiva, P. H. N., Hajjoul, H., & Guimarães, F. E. G. (2024). Two-photon excitation as a selective tool to characterize black carbon nanoparticles in the environment (Presentation + Paper). Proceedings of SPIE. Bellingham: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. doi:10.1117/12.3022330
NLM
Vicente MLF, Pratavieira S, Veras MM, Saldiva PHN, Hajjoul H, Guimarães FEG. Two-photon excitation as a selective tool to characterize black carbon nanoparticles in the environment (Presentation + Paper) [Internet]. Proceedings of SPIE. 2024 ; 12999 1299918-1-1299918-6.[citado 2024 set. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1117/12.3022330
Vancouver
Vicente MLF, Pratavieira S, Veras MM, Saldiva PHN, Hajjoul H, Guimarães FEG. Two-photon excitation as a selective tool to characterize black carbon nanoparticles in the environment (Presentation + Paper) [Internet]. Proceedings of SPIE. 2024 ; 12999 1299918-1-1299918-6.[citado 2024 set. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1117/12.3022330
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CARVALHO, William Orivaldo Faria et al. Toward machine-learning-accelerated design of all-dielectric magnetophotonic nanostructures. ACS Applied Materials and Interfaces, v. 16, n. 32, p. 42828-42834 + supporting information, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsami.4c06740. Acesso em: 13 set. 2024.
APA
Carvalho, W. O. F., Taier Filho, M. T. A., Oliveira Junior, O. N. de, Mejía-Salazar, J. R., & Figueiredo, F. A. P. de. (2024). Toward machine-learning-accelerated design of all-dielectric magnetophotonic nanostructures. ACS Applied Materials and Interfaces, 16( 32), 42828-42834 + supporting information. doi:10.1021/acsami.4c06740
NLM
Carvalho WOF, Taier Filho MTA, Oliveira Junior ON de, Mejía-Salazar JR, Figueiredo FAP de. Toward machine-learning-accelerated design of all-dielectric magnetophotonic nanostructures [Internet]. ACS Applied Materials and Interfaces. 2024 ; 16( 32): 42828-42834 + supporting information.[citado 2024 set. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsami.4c06740
Vancouver
Carvalho WOF, Taier Filho MTA, Oliveira Junior ON de, Mejía-Salazar JR, Figueiredo FAP de. Toward machine-learning-accelerated design of all-dielectric magnetophotonic nanostructures [Internet]. ACS Applied Materials and Interfaces. 2024 ; 16( 32): 42828-42834 + supporting information.[citado 2024 set. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsami.4c06740
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FORTUNATO, Thereza Cury et al. Effect of transparent layer on light propagation in optical skin phantoms: a Monte Carlo simulation study. Proceedings of SPIE. Bellingham: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1117/12.3017664. Acesso em: 13 set. 2024. , 2024
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Fortunato, T. C., Palamoni, O. P., Santos, S. M. B., Lima, V. P. G., & Moriyama, L. T. (2024). Effect of transparent layer on light propagation in optical skin phantoms: a Monte Carlo simulation study. Proceedings of SPIE. Bellingham: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. doi:10.1117/12.3017664
NLM
Fortunato TC, Palamoni OP, Santos SMB, Lima VPG, Moriyama LT. Effect of transparent layer on light propagation in optical skin phantoms: a Monte Carlo simulation study [Internet]. Proceedings of SPIE. 2024 ; 13010 130100M-1-130100M-9.[citado 2024 set. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1117/12.3017664
Vancouver
Fortunato TC, Palamoni OP, Santos SMB, Lima VPG, Moriyama LT. Effect of transparent layer on light propagation in optical skin phantoms: a Monte Carlo simulation study [Internet]. Proceedings of SPIE. 2024 ; 13010 130100M-1-130100M-9.[citado 2024 set. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1117/12.3017664
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FRERI, Bruna Borges e MIRANDA, Paulo Barbeitas. Vibrational spectroscopy of cell membrane models by sum-frequency generation (SFG spectroscopy). 2024, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química - SBQ, 2024. Disponível em: https://www.eventweb.com.br/rasbq2024/specific-files/manuscripts/rasbq2024/207_1706904062.pdf. Acesso em: 13 set. 2024.
APA
Freri, B. B., & Miranda, P. B. (2024). Vibrational spectroscopy of cell membrane models by sum-frequency generation (SFG spectroscopy). In Anais. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química - SBQ. Recuperado de https://www.eventweb.com.br/rasbq2024/specific-files/manuscripts/rasbq2024/207_1706904062.pdf
NLM
Freri BB, Miranda PB. Vibrational spectroscopy of cell membrane models by sum-frequency generation (SFG spectroscopy) [Internet]. Anais. 2024 ;[citado 2024 set. 13 ] Available from: https://www.eventweb.com.br/rasbq2024/specific-files/manuscripts/rasbq2024/207_1706904062.pdf
Vancouver
Freri BB, Miranda PB. Vibrational spectroscopy of cell membrane models by sum-frequency generation (SFG spectroscopy) [Internet]. Anais. 2024 ;[citado 2024 set. 13 ] Available from: https://www.eventweb.com.br/rasbq2024/specific-files/manuscripts/rasbq2024/207_1706904062.pdf
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NOGUEIRA, Francisco Enilton Alves et al. Piezoelectric temperature acoustic sensor of LiNbO3 crystal fibers operating at radio frequencies. Journal of Crystal Growth, v. 643, p. 127799-1-127799-8, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2024.127799. Acesso em: 13 set. 2024.
APA
Nogueira, F. E. A., Campos, R. V. B., Nascimento, J. P. C. do, Carmo, F. F. do, Silva, M. A. S. da, Marcondes, S. P., et al. (2024). Piezoelectric temperature acoustic sensor of LiNbO3 crystal fibers operating at radio frequencies. Journal of Crystal Growth, 643, 127799-1-127799-8. doi:10.1016/j.jcrysgro.2024.127799
NLM
Nogueira FEA, Campos RVB, Nascimento JPC do, Carmo FF do, Silva MAS da, Marcondes SP, Hernandes AC, Sombra ASB. Piezoelectric temperature acoustic sensor of LiNbO3 crystal fibers operating at radio frequencies [Internet]. Journal of Crystal Growth. 2024 ; 643 127799-1-127799-8.[citado 2024 set. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2024.127799
Vancouver
Nogueira FEA, Campos RVB, Nascimento JPC do, Carmo FF do, Silva MAS da, Marcondes SP, Hernandes AC, Sombra ASB. Piezoelectric temperature acoustic sensor of LiNbO3 crystal fibers operating at radio frequencies [Internet]. Journal of Crystal Growth. 2024 ; 643 127799-1-127799-8.[citado 2024 set. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2024.127799
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GOSWAMI, Anamitra et al. Design and development of robust and precision personalized medicine. [Opinion]. Current Science. Bangalore: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1126/science.adm9218. Acesso em: 13 set. 2024. , 2024
APA
Goswami, A., Sil, M., Ratnaparkhi, P., Goswami, A., Mukherjee, N., & Polikarpov, I. (2024). Design and development of robust and precision personalized medicine. [Opinion]. Current Science. Bangalore: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. doi:10.1126/science.adm9218
NLM
Goswami A, Sil M, Ratnaparkhi P, Goswami A, Mukherjee N, Polikarpov I. Design and development of robust and precision personalized medicine. [Opinion] [Internet]. Current Science. 2024 ; 126( 1): 149-150.[citado 2024 set. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1126/science.adm9218
Vancouver
Goswami A, Sil M, Ratnaparkhi P, Goswami A, Mukherjee N, Polikarpov I. Design and development of robust and precision personalized medicine. [Opinion] [Internet]. Current Science. 2024 ; 126( 1): 149-150.[citado 2024 set. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1126/science.adm9218
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ABNT
ZUCOLOTTO, Valtencir et al. Composição polimérica nanoestruturada contendo fingolimode e uso. . Rio de Janeiro: República Federativa do Brasil - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1abe3035-563e-4b8d-b842-c02d3ef5bdc1/PROD035963_3201600.pdf. Acesso em: 13 set. 2024. , 2024
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Zucolotto, V., Miranda, R. R., Naddeo, N. N. F., Lins, P. M. P., Ferreira, L. M. B., Cardoso, V. M. de O., et al. (2024). Composição polimérica nanoestruturada contendo fingolimode e uso. Rio de Janeiro: República Federativa do Brasil - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/1abe3035-563e-4b8d-b842-c02d3ef5bdc1/PROD035963_3201600.pdf
NLM
Zucolotto V, Miranda RR, Naddeo NNF, Lins PMP, Ferreira LMB, Cardoso VM de O, Souza EE de, Wrenger C, Kruger A. Composição polimérica nanoestruturada contendo fingolimode e uso [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 13 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1abe3035-563e-4b8d-b842-c02d3ef5bdc1/PROD035963_3201600.pdf
Vancouver
Zucolotto V, Miranda RR, Naddeo NNF, Lins PMP, Ferreira LMB, Cardoso VM de O, Souza EE de, Wrenger C, Kruger A. Composição polimérica nanoestruturada contendo fingolimode e uso [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 13 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/1abe3035-563e-4b8d-b842-c02d3ef5bdc1/PROD035963_3201600.pdf
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ABNT
RAYMUNDO-PEREIRA, Paulo Augusto et al. Sensor eletroquímico vestível para detecção de pesticidas em alimentos. . Rio de Janeiro: República Federativa do Brasil - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/e594d065-fe23-4284-8595-d40c7584e7a4/3201728.pdf. Acesso em: 13 set. 2024. , 2024
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Raymundo-Pereira, P. A., Gomes, N. O., Paschoalin, R. T., Machado, S. A. S., & Oliveira Junior, O. N. de. (2024). Sensor eletroquímico vestível para detecção de pesticidas em alimentos. Rio de Janeiro: República Federativa do Brasil - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/e594d065-fe23-4284-8595-d40c7584e7a4/3201728.pdf
NLM
Raymundo-Pereira PA, Gomes NO, Paschoalin RT, Machado SAS, Oliveira Junior ON de. Sensor eletroquímico vestível para detecção de pesticidas em alimentos [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 13 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/e594d065-fe23-4284-8595-d40c7584e7a4/3201728.pdf
Vancouver
Raymundo-Pereira PA, Gomes NO, Paschoalin RT, Machado SAS, Oliveira Junior ON de. Sensor eletroquímico vestível para detecção de pesticidas em alimentos [Internet]. 2024 ;[citado 2024 set. 13 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/e594d065-fe23-4284-8595-d40c7584e7a4/3201728.pdf
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ABNT
PEREZ, Aline Sanches et al. Microwave radiation and thermal effects on the bioenergetics of isolated mitochondria. International Journal of Radiation Biology, v. 100, n. 7, p. 1093-1103, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/09553002.2024.2348073. Acesso em: 13 set. 2024.
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Perez, A. S., Inada, N. M., Mezzacappo, N. F., Vollet Filho, J. D., & Bagnato, V. S. (2024). Microwave radiation and thermal effects on the bioenergetics of isolated mitochondria. International Journal of Radiation Biology, 100( 7), 1093-1103. doi:10.1080/09553002.2024.2348073
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Perez AS, Inada NM, Mezzacappo NF, Vollet Filho JD, Bagnato VS. Microwave radiation and thermal effects on the bioenergetics of isolated mitochondria [Internet]. International Journal of Radiation Biology. 2024 ; 100( 7): 1093-1103.[citado 2024 set. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1080/09553002.2024.2348073
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Perez AS, Inada NM, Mezzacappo NF, Vollet Filho JD, Bagnato VS. Microwave radiation and thermal effects on the bioenergetics of isolated mitochondria [Internet]. International Journal of Radiation Biology. 2024 ; 100( 7): 1093-1103.[citado 2024 set. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1080/09553002.2024.2348073
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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: 13 set. 2024.
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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 set. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2024.112974
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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 set. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2024.112974