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  • Source: Microorganisms. Unidade: FMRP

    Subjects: CANDIDA ALBICANS, METABOLÔMICA, VIRULÊNCIA, ESTRESSE OXIDATIVO

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    • ABNT

      TRENTIN, Gabriel Ernesto Silva et al. Mass spectrometry analysis reveals lipids induced by oxidative stress in Candida albicans extracellular vesicles. Microorganisms, v. 11, n. 7, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/microorganisms11071669. Acesso em: 04 jan. 2026.
    • APA

      Trentin, G. E. S., Bitencourt, T. A., Guedes, A. C., Pessoni, A. M., Brauer, V. S., Pereira, A. K., et al. (2023). Mass spectrometry analysis reveals lipids induced by oxidative stress in Candida albicans extracellular vesicles. Microorganisms, 11( 7). doi:10.3390/microorganisms11071669
    • NLM

      Trentin GES, Bitencourt TA, Guedes AC, Pessoni AM, Brauer VS, Pereira AK, Costa JH, Fill TP, Almeida FB dos R. Mass spectrometry analysis reveals lipids induced by oxidative stress in Candida albicans extracellular vesicles [Internet]. Microorganisms. 2023 ; 11( 7):[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.3390/microorganisms11071669
    • Vancouver

      Trentin GES, Bitencourt TA, Guedes AC, Pessoni AM, Brauer VS, Pereira AK, Costa JH, Fill TP, Almeida FB dos R. Mass spectrometry analysis reveals lipids induced by oxidative stress in Candida albicans extracellular vesicles [Internet]. Microorganisms. 2023 ; 11( 7):[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.3390/microorganisms11071669
  • Source: Molecular architectonics and nanoarchitectonics. Unidades: IQSC, IFSC

    Subjects: SENSOR, FILMES FINOS, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, POLÍMEROS (MATERIAIS), BIOMATERIAIS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      PEREIRA, Andressa Ribeiro et al. Combining polymers, nanomaterials and biomolecules: nanostructured films with functional properties and applications. Molecular architectonics and nanoarchitectonics. Tradução . Singapore: Springer, 2022. p. 548 . Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-981-16-4189-3_19. Acesso em: 04 jan. 2026.
    • APA

      Pereira, A. R., Melo, A. F. A. de A., Crespilho, F. N., & Oliveira Junior, O. N. de. (2022). Combining polymers, nanomaterials and biomolecules: nanostructured films with functional properties and applications. In Molecular architectonics and nanoarchitectonics (p. 548 ). Singapore: Springer. doi:10.1007/978-981-16-4189-3_19
    • NLM

      Pereira AR, Melo AFA de A, Crespilho FN, Oliveira Junior ON de. Combining polymers, nanomaterials and biomolecules: nanostructured films with functional properties and applications [Internet]. In: Molecular architectonics and nanoarchitectonics. Singapore: Springer; 2022. p. 548 .[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-981-16-4189-3_19
    • Vancouver

      Pereira AR, Melo AFA de A, Crespilho FN, Oliveira Junior ON de. Combining polymers, nanomaterials and biomolecules: nanostructured films with functional properties and applications [Internet]. In: Molecular architectonics and nanoarchitectonics. Singapore: Springer; 2022. p. 548 .[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-981-16-4189-3_19
  • Source: Biomolecules. Unidade: FMRP

    Subjects: BIODIVERSIDADE, PRODUTOS NATURAIS, AGENTES ANTIMICROBIANOS, MICROBIOLOGIA, AGRICULTURA, BIOPROCESSOS

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    • ABNT

      SHARMA, Minaxi et al. The biomolecular spectrum drives microbial biology and functions in agri-food-environments. Biomolecules, v. 10, n. 3, p. 1-8, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/biom10030401. Acesso em: 04 jan. 2026.
    • APA

      Sharma, M., Singh, D. P., Rangappa, K. S., Stadler, M., Mishra, P. K., Silva, R. do N., et al. (2020). The biomolecular spectrum drives microbial biology and functions in agri-food-environments. Biomolecules, 10( 3), 1-8. doi:10.3390/biom10030401
    • NLM

      Sharma M, Singh DP, Rangappa KS, Stadler M, Mishra PK, Silva R do N, Prasad R, Gupta VK. The biomolecular spectrum drives microbial biology and functions in agri-food-environments [Internet]. Biomolecules. 2020 ; 10( 3): 1-8.[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.3390/biom10030401
    • Vancouver

      Sharma M, Singh DP, Rangappa KS, Stadler M, Mishra PK, Silva R do N, Prasad R, Gupta VK. The biomolecular spectrum drives microbial biology and functions in agri-food-environments [Internet]. Biomolecules. 2020 ; 10( 3): 1-8.[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.3390/biom10030401
  • Source: Graphene-Based Electrochemical Sensors for Biomolecules: Micro and Nano Technologies. Unidade: IFSC

    Subjects: SENSOR, ELETRODO

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    • ABNT

      MATERÓN, Elsa M. et al. Graphene-containing microfluidic and chip-based sensor devices for biomolecules. Graphene-Based Electrochemical Sensors for Biomolecules: Micro and Nano Technologies. Tradução . Amsterdam: Elsevier, 2019. p. 364 . Disponível em: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815394-9.00013-3. Acesso em: 04 jan. 2026.
    • APA

      Materón, E. M., Lima, R. S., Joshi, N. K. J., Shimizu, F. M., & Oliveira Junior, O. N. de. (2019). Graphene-containing microfluidic and chip-based sensor devices for biomolecules. In Graphene-Based Electrochemical Sensors for Biomolecules: Micro and Nano Technologies (p. 364 ). Amsterdam: Elsevier. doi:10.1016/B978-0-12-815394-9.00013-3
    • NLM

      Materón EM, Lima RS, Joshi NKJ, Shimizu FM, Oliveira Junior ON de. Graphene-containing microfluidic and chip-based sensor devices for biomolecules [Internet]. In: Graphene-Based Electrochemical Sensors for Biomolecules: Micro and Nano Technologies. Amsterdam: Elsevier; 2019. p. 364 .[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815394-9.00013-3
    • Vancouver

      Materón EM, Lima RS, Joshi NKJ, Shimizu FM, Oliveira Junior ON de. Graphene-containing microfluidic and chip-based sensor devices for biomolecules [Internet]. In: Graphene-Based Electrochemical Sensors for Biomolecules: Micro and Nano Technologies. Amsterdam: Elsevier; 2019. p. 364 .[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815394-9.00013-3
  • Unidade: FCF

    Subjects: TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, ÁCIDO LÁCTICO, BIOTECNOLOGIA

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

      OLIVEIRA, Ricardo Pinheiro de Souza. Produtos de origem microbiana de interesse farmacêutico, alimentar e ambiental. 2017. Tese (Livre Docência) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/9/tde-17022020-140940/. Acesso em: 04 jan. 2026.
    • APA

      Oliveira, R. P. de S. (2017). Produtos de origem microbiana de interesse farmacêutico, alimentar e ambiental (Tese (Livre Docência). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/9/tde-17022020-140940/
    • NLM

      Oliveira RP de S. Produtos de origem microbiana de interesse farmacêutico, alimentar e ambiental [Internet]. 2017 ;[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/9/tde-17022020-140940/
    • Vancouver

      Oliveira RP de S. Produtos de origem microbiana de interesse farmacêutico, alimentar e ambiental [Internet]. 2017 ;[citado 2026 jan. 04 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredocencia/9/tde-17022020-140940/

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