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  • Unidade: IQ

    Subjects: PRODUTOS NATURAIS, INTERAÇÃO PLANTA-INSETO, BIOTRANSFORMAÇÃO, INSETOS FITÓFAGOS

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    • ABNT

      SILVA, Herlle Aparecido da. Biotransformação de metabólitos secundários de espécies de Peperomia (Piperaceae) por herbívoros especializados. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-29092025-112813/. Acesso em: 29 jan. 2026.
    • APA

      Silva, H. A. da. (2025). Biotransformação de metabólitos secundários de espécies de Peperomia (Piperaceae) por herbívoros especializados (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-29092025-112813/
    • NLM

      Silva HA da. Biotransformação de metabólitos secundários de espécies de Peperomia (Piperaceae) por herbívoros especializados [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-29092025-112813/
    • Vancouver

      Silva HA da. Biotransformação de metabólitos secundários de espécies de Peperomia (Piperaceae) por herbívoros especializados [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-29092025-112813/
  • Source: Natural Product Research. Unidade: FCFRP

    Subjects: FUNGOS, MICOTOXINAS, FUSARIUM, MAGNÉSIO

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    • ABNT

      MAZUCATO, Vitor de Souza e VIEIRA, Paulo Cezar. Exploring the chemical diversity of phytopathogenic fungi infecting edible fruits. Natural Product Research, v. 37, n. 23, p. 3947-3955, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/14786419.2022.2163482. Acesso em: 29 jan. 2026.
    • APA

      Mazucato, V. de S., & Vieira, P. C. (2023). Exploring the chemical diversity of phytopathogenic fungi infecting edible fruits. Natural Product Research, 37( 23), 3947-3955. doi:10.1080/14786419.2022.2163482
    • NLM

      Mazucato V de S, Vieira PC. Exploring the chemical diversity of phytopathogenic fungi infecting edible fruits [Internet]. Natural Product Research. 2023 ; 37( 23): 3947-3955.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1080/14786419.2022.2163482
    • Vancouver

      Mazucato V de S, Vieira PC. Exploring the chemical diversity of phytopathogenic fungi infecting edible fruits [Internet]. Natural Product Research. 2023 ; 37( 23): 3947-3955.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1080/14786419.2022.2163482
  • Source: Antibiotics. Unidade: IFSC

    Subjects: AGENTES ANTIMICROBIANOS, FUNGOS, BIOTRANSFORMAÇÃO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MARINHO, Andrey Moacir do Rosario et al. Antimicrobial activity and molecular docking studies of the biotransformation of diterpene acanthoic acid using the fungus Xylaria sp. Antibiotics, v. 12, n. 8, p. 1331-1-1331-16 + supplementary materials, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/antibiotics12081331. Acesso em: 29 jan. 2026.
    • APA

      Marinho, A. M. do R., Oliveira, C. M. da S. C. de, Silva-Silva, J. V., Jesus, S. C. A. de, Siqueira, J. E. de S., Oliveira, L. C. de, et al. (2023). Antimicrobial activity and molecular docking studies of the biotransformation of diterpene acanthoic acid using the fungus Xylaria sp. Antibiotics, 12( 8), 1331-1-1331-16 + supplementary materials. doi:10.3390/antibiotics12081331
    • NLM

      Marinho AM do R, Oliveira CM da SC de, Silva-Silva JV, Jesus SCA de, Siqueira JE de S, Oliveira LC de, Auzier JF, Soares L do N, Pinheiro MLB, Silva S da C, Medeiros LS de, Costa EV, Marinho PSB. Antimicrobial activity and molecular docking studies of the biotransformation of diterpene acanthoic acid using the fungus Xylaria sp [Internet]. Antibiotics. 2023 ; 12( 8): 1331-1-1331-16 + supplementary materials.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.3390/antibiotics12081331
    • Vancouver

      Marinho AM do R, Oliveira CM da SC de, Silva-Silva JV, Jesus SCA de, Siqueira JE de S, Oliveira LC de, Auzier JF, Soares L do N, Pinheiro MLB, Silva S da C, Medeiros LS de, Costa EV, Marinho PSB. Antimicrobial activity and molecular docking studies of the biotransformation of diterpene acanthoic acid using the fungus Xylaria sp [Internet]. Antibiotics. 2023 ; 12( 8): 1331-1-1331-16 + supplementary materials.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.3390/antibiotics12081331
  • Source: Results in Chemistry. Unidade: IQSC

    Subjects: BIOMA, SÍNTESE ORGÂNICA, FUNGOS, MEIO AMBIENTE

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      FERREIRA, Irlon Maciel et al. Ene-reductases: Contribution from Brazilian fungi in organic synthesis. Results in Chemistry, v. 5 , p. 100965, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.rechem.2023.100965. Acesso em: 29 jan. 2026.
    • APA

      Ferreira, I. M., Jimenez, D. E. Q., Lopes, S. Q., Oliveira, A. N. de, Matos, M. J. S., & Porto, A. L. M. (2023). Ene-reductases: Contribution from Brazilian fungi in organic synthesis. Results in Chemistry, 5 , 100965. doi:10.1016/j.rechem.2023.100965
    • NLM

      Ferreira IM, Jimenez DEQ, Lopes SQ, Oliveira AN de, Matos MJS, Porto ALM. Ene-reductases: Contribution from Brazilian fungi in organic synthesis [Internet]. Results in Chemistry. 2023 ;5 100965.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.rechem.2023.100965
    • Vancouver

      Ferreira IM, Jimenez DEQ, Lopes SQ, Oliveira AN de, Matos MJS, Porto ALM. Ene-reductases: Contribution from Brazilian fungi in organic synthesis [Internet]. Results in Chemistry. 2023 ;5 100965.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.rechem.2023.100965
  • Source: Applied Biochemistry and Biotechnology. Unidade: IQSC

    Subjects: INSETICIDAS, BACTÉRIAS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      VIANA, Juliana Galan e BIROLLI, Willian Garcia e PORTO, Andre Luiz Meleiro. Biodegradation of the Pesticides Bifenthrin and Fipronil by Bacillus Isolated from Orange Leaves. Applied Biochemistry and Biotechnology, v. 195, p. 3295–3310 , 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12010-022-04294-9. Acesso em: 29 jan. 2026.
    • APA

      Viana, J. G., Birolli, W. G., & Porto, A. L. M. (2023). Biodegradation of the Pesticides Bifenthrin and Fipronil by Bacillus Isolated from Orange Leaves. Applied Biochemistry and Biotechnology, 195, 3295–3310 . doi:10.1007/s12010-022-04294-9
    • NLM

      Viana JG, Birolli WG, Porto ALM. Biodegradation of the Pesticides Bifenthrin and Fipronil by Bacillus Isolated from Orange Leaves [Internet]. Applied Biochemistry and Biotechnology. 2023 ; 195 3295–3310 .[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12010-022-04294-9
    • Vancouver

      Viana JG, Birolli WG, Porto ALM. Biodegradation of the Pesticides Bifenthrin and Fipronil by Bacillus Isolated from Orange Leaves [Internet]. Applied Biochemistry and Biotechnology. 2023 ; 195 3295–3310 .[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12010-022-04294-9
  • Source: Environmental Science and Pollution Research, ESPR. Unidade: IQSC

    Assunto: INSETICIDAS

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    • ABNT

      BIROLLI, Willian Garcia e PORTO, Andre Luiz Meleiro. Esfenvalerate biodegradation by marine fungi is affected by seawater and emulsifier formulation. Environmental Science and Pollution Research, ESPR, v. 30, p. 38394–38408, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11356-022-24921-6. Acesso em: 29 jan. 2026.
    • APA

      Birolli, W. G., & Porto, A. L. M. (2023). Esfenvalerate biodegradation by marine fungi is affected by seawater and emulsifier formulation. Environmental Science and Pollution Research, ESPR, 30, 38394–38408. doi:10.1007/s11356-022-24921-6
    • NLM

      Birolli WG, Porto ALM. Esfenvalerate biodegradation by marine fungi is affected by seawater and emulsifier formulation [Internet]. Environmental Science and Pollution Research, ESPR. 2023 ; 30 38394–38408.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11356-022-24921-6
    • Vancouver

      Birolli WG, Porto ALM. Esfenvalerate biodegradation by marine fungi is affected by seawater and emulsifier formulation [Internet]. Environmental Science and Pollution Research, ESPR. 2023 ; 30 38394–38408.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11356-022-24921-6
  • Source: Journal of Cosmetic Dermatology. Unidade: FCFRP

    Subjects: ASPERGILLUS, COLÁGENO, FIBROBLASTOS, EXTRATOS (FORMAS FARMACÊUTICAS), SOJA

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    • ABNT

      BEZERRA, Patrícia Heloise Alves et al. Soybean extract modified by Aspergillus awamori stimulates a greater collagen‐I synthesis in the intracellular matrix of human fibroblasts. Journal of Cosmetic Dermatology, v. 21, n. 3, p. 1243-1250, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/jocd.14208. Acesso em: 29 jan. 2026.
    • APA

      Bezerra, P. H. A., Stocco, B., Bianchi, C. I., Bianchini, F., Figueiredo, S. A., Fonseca, M. J. V., & Torqueti, M. R. (2022). Soybean extract modified by Aspergillus awamori stimulates a greater collagen‐I synthesis in the intracellular matrix of human fibroblasts. Journal of Cosmetic Dermatology, 21( 3), 1243-1250. doi:10.1111/jocd.14208
    • NLM

      Bezerra PHA, Stocco B, Bianchi CI, Bianchini F, Figueiredo SA, Fonseca MJV, Torqueti MR. Soybean extract modified by Aspergillus awamori stimulates a greater collagen‐I synthesis in the intracellular matrix of human fibroblasts [Internet]. Journal of Cosmetic Dermatology. 2022 ; 21( 3): 1243-1250.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jocd.14208
    • Vancouver

      Bezerra PHA, Stocco B, Bianchi CI, Bianchini F, Figueiredo SA, Fonseca MJV, Torqueti MR. Soybean extract modified by Aspergillus awamori stimulates a greater collagen‐I synthesis in the intracellular matrix of human fibroblasts [Internet]. Journal of Cosmetic Dermatology. 2022 ; 21( 3): 1243-1250.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jocd.14208
  • Source: Journal of the Brazilian Chemical Society. Unidade: FFCLRP

    Subjects: ANTINEOPLÁSICOS, AVALIAÇÃO DE MEDICAMENTOS, FARMACOCINÉTICA, FÁRMACOS, BIOTRANSFORMAÇÃO

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    • ABNT

      COSTA, Edna M. A. et al. CYP450 metabolism of a semisynthetic naphthoquinone, an anticancer drug candidate, by human liver microsomes. Journal of the Brazilian Chemical Society, v. 33, n. 10, p. 1145-1153, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.21577/0103-5053.20220034. Acesso em: 29 jan. 2026.
    • APA

      Costa, E. M. A., Carrão, D. B., Bucci, J. L. M., Oliveira, A. R. M. de, Machado, T. M., Ferreira, V. F., et al. (2022). CYP450 metabolism of a semisynthetic naphthoquinone, an anticancer drug candidate, by human liver microsomes. Journal of the Brazilian Chemical Society, 33( 10), 1145-1153. doi:10.21577/0103-5053.20220034
    • NLM

      Costa EMA, Carrão DB, Bucci JLM, Oliveira ARM de, Machado TM, Ferreira VF, Lima ÉS, Vasconcellos MC, Magalhães IRS. CYP450 metabolism of a semisynthetic naphthoquinone, an anticancer drug candidate, by human liver microsomes [Internet]. Journal of the Brazilian Chemical Society. 2022 ; 33( 10): 1145-1153.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.21577/0103-5053.20220034
    • Vancouver

      Costa EMA, Carrão DB, Bucci JLM, Oliveira ARM de, Machado TM, Ferreira VF, Lima ÉS, Vasconcellos MC, Magalhães IRS. CYP450 metabolism of a semisynthetic naphthoquinone, an anticancer drug candidate, by human liver microsomes [Internet]. Journal of the Brazilian Chemical Society. 2022 ; 33( 10): 1145-1153.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.21577/0103-5053.20220034
  • Source: Biocatalysis and Biotransformation. Unidades: IQSC, FCFRP

    Subjects: BIOTRANSFORMAÇÃO, FUNGOS, GENGIBRE, OXIDAÇÃO

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

      ÁVILA, Roberta Marques Dias de et al. Biotransformation of pungent constituents from ginger (Zingiber officinaleRoscoe) by Colletotrichum gloeosporioides yields oxidative ortho–orthocoupling products. Biocatalysis and Biotransformation, v. 40, n. 2, p. 95-106, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/10242422.2021.1878159. Acesso em: 29 jan. 2026.
    • APA

      Ávila, R. M. D. de, Toffano, L., Fernandes, J. B., Silva, M. F. das G. F. da, Sousa, L. R. F. de, & Vieira, P. C. (2022). Biotransformation of pungent constituents from ginger (Zingiber officinaleRoscoe) by Colletotrichum gloeosporioides yields oxidative ortho–orthocoupling products. Biocatalysis and Biotransformation, 40( 2), 95-106. doi:10.1080/10242422.2021.1878159
    • NLM

      Ávila RMD de, Toffano L, Fernandes JB, Silva MF das GF da, Sousa LRF de, Vieira PC. Biotransformation of pungent constituents from ginger (Zingiber officinaleRoscoe) by Colletotrichum gloeosporioides yields oxidative ortho–orthocoupling products [Internet]. Biocatalysis and Biotransformation. 2022 ; 40( 2): 95-106.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1080/10242422.2021.1878159
    • Vancouver

      Ávila RMD de, Toffano L, Fernandes JB, Silva MF das GF da, Sousa LRF de, Vieira PC. Biotransformation of pungent constituents from ginger (Zingiber officinaleRoscoe) by Colletotrichum gloeosporioides yields oxidative ortho–orthocoupling products [Internet]. Biocatalysis and Biotransformation. 2022 ; 40( 2): 95-106.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1080/10242422.2021.1878159
  • Source: Chemistry & Biodiversity. Unidades: FCFRP, EACH

    Subjects: FUNGOS, CANDIDA, HIDROCARBONETOS, BIOTRANSFORMAÇÃO

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

      SOUSA, Ingrid Pontes de et al. Production of more potent anti-candida labdane diterpenes by biotransformation using Cunninghamella elegans. Chemistry & Biodiversity, v. 19, n. 3, p. 1-9, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/cbdv.202100757. Acesso em: 29 jan. 2026.
    • APA

      Sousa, I. P. de, Teixeira, M. V. S., Freitas, J. A., Ferreira, A. G., Pires, L. M., Santos, R. A. dos, et al. (2022). Production of more potent anti-candida labdane diterpenes by biotransformation using Cunninghamella elegans. Chemistry & Biodiversity, 19( 3), 1-9. doi:10.1002/cbdv.202100757
    • NLM

      Sousa IP de, Teixeira MVS, Freitas JA, Ferreira AG, Pires LM, Santos RA dos, Heleno VCG, Furtado NAJC. Production of more potent anti-candida labdane diterpenes by biotransformation using Cunninghamella elegans [Internet]. Chemistry & Biodiversity. 2022 ; 19( 3): 1-9.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1002/cbdv.202100757
    • Vancouver

      Sousa IP de, Teixeira MVS, Freitas JA, Ferreira AG, Pires LM, Santos RA dos, Heleno VCG, Furtado NAJC. Production of more potent anti-candida labdane diterpenes by biotransformation using Cunninghamella elegans [Internet]. Chemistry & Biodiversity. 2022 ; 19( 3): 1-9.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1002/cbdv.202100757
  • Unidade: FCFRP

    Subjects: FUNGOS FITOPATOGÊNICOS, FUSARIUM, INIBIDORES DE ENZIMAS, BIOTRANSFORMAÇÃO

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

      MAZUCATO, Vitor de Souza. Explorando a diversidade química de fungos fitoparasitas de frutos e avaliação de seus potenciais inibitórios de papaína. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60138/tde-22032022-092001/. Acesso em: 29 jan. 2026.
    • APA

      Mazucato, V. de S. (2021). Explorando a diversidade química de fungos fitoparasitas de frutos e avaliação de seus potenciais inibitórios de papaína (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60138/tde-22032022-092001/
    • NLM

      Mazucato V de S. Explorando a diversidade química de fungos fitoparasitas de frutos e avaliação de seus potenciais inibitórios de papaína [Internet]. 2021 ;[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60138/tde-22032022-092001/
    • Vancouver

      Mazucato V de S. Explorando a diversidade química de fungos fitoparasitas de frutos e avaliação de seus potenciais inibitórios de papaína [Internet]. 2021 ;[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60138/tde-22032022-092001/
  • Source: Bioprocess and Biosystems Engineering. Unidade: FCFRP

    Subjects: BIOTRANSFORMAÇÃO, FUNGOS, METABÓLITOS SECUNDÁRIOS, COMPOSTOS ORGÂNICOS, CATALISADORES

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

      CARVALHO, Tatiane Cruz de et al. Fungal biocatalysts for labdane diterpene hydroxylation. Bioprocess and Biosystems Engineering, v. 43, n. 6, p. 1051-1059, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00449-020-02303-x. Acesso em: 29 jan. 2026.
    • APA

      Carvalho, T. C. de, Silva, E. de O., Soares, G. A., Parreira, R. L. T., Ambrósio, S. R., & Furtado, N. A. J. C. (2020). Fungal biocatalysts for labdane diterpene hydroxylation. Bioprocess and Biosystems Engineering, 43( 6), 1051-1059. doi:10.1007/s00449-020-02303-x
    • NLM

      Carvalho TC de, Silva E de O, Soares GA, Parreira RLT, Ambrósio SR, Furtado NAJC. Fungal biocatalysts for labdane diterpene hydroxylation [Internet]. Bioprocess and Biosystems Engineering. 2020 ; 43( 6): 1051-1059.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00449-020-02303-x
    • Vancouver

      Carvalho TC de, Silva E de O, Soares GA, Parreira RLT, Ambrósio SR, Furtado NAJC. Fungal biocatalysts for labdane diterpene hydroxylation [Internet]. Bioprocess and Biosystems Engineering. 2020 ; 43( 6): 1051-1059.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00449-020-02303-x
  • Source: Science of The Total Environment. Unidades: IQSC, EESC

    Assunto: CINÉTICA

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

      CARNEIRO, Rodrigo B. et al. Feasibility of anaerobic packed and structured-bed reactors for sulfamethoxazole and ciprofloxacin removal from domestic sewage. Science of The Total Environment, v. 678, p. 419-429, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.04.437. Acesso em: 29 jan. 2026.
    • APA

      Carneiro, R. B., Sabatini, C. A., Santos Neto, A. J. dos, & Zaiat, M. (2019). Feasibility of anaerobic packed and structured-bed reactors for sulfamethoxazole and ciprofloxacin removal from domestic sewage. Science of The Total Environment, 678, 419-429. doi:10.1016/j.scitotenv.2019.04.437
    • NLM

      Carneiro RB, Sabatini CA, Santos Neto AJ dos, Zaiat M. Feasibility of anaerobic packed and structured-bed reactors for sulfamethoxazole and ciprofloxacin removal from domestic sewage [Internet]. Science of The Total Environment. 2019 ; 678 419-429.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.04.437
    • Vancouver

      Carneiro RB, Sabatini CA, Santos Neto AJ dos, Zaiat M. Feasibility of anaerobic packed and structured-bed reactors for sulfamethoxazole and ciprofloxacin removal from domestic sewage [Internet]. Science of The Total Environment. 2019 ; 678 419-429.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.04.437
  • Source: Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. Unidade: FCFRP

    Subjects: BIOTRANSFORMAÇÃO, FUNGOS, FABACEAE, UROLITÍASE ANIMAL

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

      EL-SALAM, Mohamed Abd et al. Antiurolithic activity and biotransformation of galloylquinic acids by Aspergillus alliaceus ATCC10060, Aspergillus brasiliensis ATCC 16404, and Cunninghamella elegans ATCC 10028b. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, v. 18, p. 101012, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bcab.2019.01.050. Acesso em: 29 jan. 2026.
    • APA

      El-Salam, M. A., Furtado, N. A. J. C., Haskic, Z., Lieske, J., & Bastos, J. K. (2019). Antiurolithic activity and biotransformation of galloylquinic acids by Aspergillus alliaceus ATCC10060, Aspergillus brasiliensis ATCC 16404, and Cunninghamella elegans ATCC 10028b. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 18, 101012. doi:10.1016/j.bcab.2019.01.050
    • NLM

      El-Salam MA, Furtado NAJC, Haskic Z, Lieske J, Bastos JK. Antiurolithic activity and biotransformation of galloylquinic acids by Aspergillus alliaceus ATCC10060, Aspergillus brasiliensis ATCC 16404, and Cunninghamella elegans ATCC 10028b [Internet]. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. 2019 ; 18 101012.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bcab.2019.01.050
    • Vancouver

      El-Salam MA, Furtado NAJC, Haskic Z, Lieske J, Bastos JK. Antiurolithic activity and biotransformation of galloylquinic acids by Aspergillus alliaceus ATCC10060, Aspergillus brasiliensis ATCC 16404, and Cunninghamella elegans ATCC 10028b [Internet]. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. 2019 ; 18 101012.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bcab.2019.01.050
  • Source: Phytochemistry Letters. Unidade: FCFRP

    Subjects: BIOTRANSFORMAÇÃO, FUSARIUM, PRESSÃO SANGUÍNEA, MEDICAMENTO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      ALMEIDA, Marília O. et al. Unveiling the fungal biotransformation of hydralazine using 13C-precursor. Phytochemistry Letters, v. 26, p. 55-59, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.phytol.2018.05.018. Acesso em: 29 jan. 2026.
    • APA

      Almeida, M. O., Lopes, A. A., Roberto, P. G., Bertoni, B. W., & Pupo, M. T. (2018). Unveiling the fungal biotransformation of hydralazine using 13C-precursor. Phytochemistry Letters, 26, 55-59. doi:10.1016/j.phytol.2018.05.018
    • NLM

      Almeida MO, Lopes AA, Roberto PG, Bertoni BW, Pupo MT. Unveiling the fungal biotransformation of hydralazine using 13C-precursor [Internet]. Phytochemistry Letters. 2018 ; 26 55-59.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.phytol.2018.05.018
    • Vancouver

      Almeida MO, Lopes AA, Roberto PG, Bertoni BW, Pupo MT. Unveiling the fungal biotransformation of hydralazine using 13C-precursor [Internet]. Phytochemistry Letters. 2018 ; 26 55-59.[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.phytol.2018.05.018
  • Unidade: FCFRP

    Subjects: BIOTRANSFORMAÇÃO, ÁCIDOS, HEPATOPATIAS

    Acesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      SOUSA, Ingrid Pontes de. Biotransformações dos ácidos ent-poliáltico e ent-diidroagático por culturas microbianas e microssomas hepáticos. 2018. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60138/tde-23052019-072103/. Acesso em: 29 jan. 2026.
    • APA

      Sousa, I. P. de. (2018). Biotransformações dos ácidos ent-poliáltico e ent-diidroagático por culturas microbianas e microssomas hepáticos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60138/tde-23052019-072103/
    • NLM

      Sousa IP de. Biotransformações dos ácidos ent-poliáltico e ent-diidroagático por culturas microbianas e microssomas hepáticos [Internet]. 2018 ;[citado 2026 jan. 29 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60138/tde-23052019-072103/
    • Vancouver

      Sousa IP de. Biotransformações dos ácidos ent-poliáltico e ent-diidroagático por culturas microbianas e microssomas hepáticos [Internet]. 2018 ;[citado 2026 jan. 29 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60138/tde-23052019-072103/
  • Source: Molecules. Unidade: FCFRP

    Subjects: BIOTRANSFORMAÇÃO, METABÓLITOS SECUNDÁRIOS, FARMACOCINÉTICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SOUSA, Ingrid Pontes de e TEIXEIRA, Maria Valdeline Sousa e FURTADO, Niege Araçari Jacometti Cardoso. An overview of biotransformation and toxicity of diterpenes. Molecules, v. 23, n. 6, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/molecules23061387. Acesso em: 29 jan. 2026.
    • APA

      Sousa, I. P. de, Teixeira, M. V. S., & Furtado, N. A. J. C. (2018). An overview of biotransformation and toxicity of diterpenes. Molecules, 23( 6). doi:10.3390/molecules23061387
    • NLM

      Sousa IP de, Teixeira MVS, Furtado NAJC. An overview of biotransformation and toxicity of diterpenes [Internet]. Molecules. 2018 ; 23( 6):[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.3390/molecules23061387
    • Vancouver

      Sousa IP de, Teixeira MVS, Furtado NAJC. An overview of biotransformation and toxicity of diterpenes [Internet]. Molecules. 2018 ; 23( 6):[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://doi.org/10.3390/molecules23061387
  • Source: Conference Proceedings. Conference titles: Brazilian Conference on Natural Products - BNCP. Unidade: IFSC

    Subjects: BIOTRANSFORMAÇÃO, QUÍMICA MÉDICA, ANTIBIÓTICOS

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    • ABNT

      SIMÕES, Laura V. et al. Clindamycin fungal biotransformation aimed analogues with pharmacologic potential. 2017, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química - SBQ, 2017. Disponível em: https://proceedings.galoa.com.br/bcnp/trabalhos/clindamycin-fungal-biotransformation-aimed-analogues-with-pharmacologic-potential. Acesso em: 29 jan. 2026.
    • APA

      Simões, L. V., Monteiro, A. F., Righetto, G. M., Camargo, I. L. B. da C., & Castro-Bamboa, I. (2017). Clindamycin fungal biotransformation aimed analogues with pharmacologic potential. In Conference Proceedings. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química - SBQ. Recuperado de https://proceedings.galoa.com.br/bcnp/trabalhos/clindamycin-fungal-biotransformation-aimed-analogues-with-pharmacologic-potential
    • NLM

      Simões LV, Monteiro AF, Righetto GM, Camargo ILB da C, Castro-Bamboa I. Clindamycin fungal biotransformation aimed analogues with pharmacologic potential [Internet]. Conference Proceedings. 2017 ;[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://proceedings.galoa.com.br/bcnp/trabalhos/clindamycin-fungal-biotransformation-aimed-analogues-with-pharmacologic-potential
    • Vancouver

      Simões LV, Monteiro AF, Righetto GM, Camargo ILB da C, Castro-Bamboa I. Clindamycin fungal biotransformation aimed analogues with pharmacologic potential [Internet]. Conference Proceedings. 2017 ;[citado 2026 jan. 29 ] Available from: https://proceedings.galoa.com.br/bcnp/trabalhos/clindamycin-fungal-biotransformation-aimed-analogues-with-pharmacologic-potential
  • Unidade: FCFRP

    Subjects: BIOTRANSFORMAÇÃO, TERPENOS, FUNGOS, BACTÉRIAS ANAERÓBICAS

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

      CARVALHO, Tatiane Cruz de. Biotransformações dos terpenos ß-cariofileno e ácido 3ß-acetoxi-copálico presentes em oleorresinas de Copaifera sp utilizando fungos filamentosos e bactérias do trato gastrointestinal e avaliação da atividade citotóxica dos derivados obtidos. 2016. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60138/tde-06102016-113235/. Acesso em: 29 jan. 2026.
    • APA

      Carvalho, T. C. de. (2016). Biotransformações dos terpenos ß-cariofileno e ácido 3ß-acetoxi-copálico presentes em oleorresinas de Copaifera sp utilizando fungos filamentosos e bactérias do trato gastrointestinal e avaliação da atividade citotóxica dos derivados obtidos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60138/tde-06102016-113235/
    • NLM

      Carvalho TC de. Biotransformações dos terpenos ß-cariofileno e ácido 3ß-acetoxi-copálico presentes em oleorresinas de Copaifera sp utilizando fungos filamentosos e bactérias do trato gastrointestinal e avaliação da atividade citotóxica dos derivados obtidos [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 29 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60138/tde-06102016-113235/
    • Vancouver

      Carvalho TC de. Biotransformações dos terpenos ß-cariofileno e ácido 3ß-acetoxi-copálico presentes em oleorresinas de Copaifera sp utilizando fungos filamentosos e bactérias do trato gastrointestinal e avaliação da atividade citotóxica dos derivados obtidos [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 29 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60138/tde-06102016-113235/
  • Unidade: FCFRP

    Subjects: BIOTRANSFORMAÇÃO, FUNGOS, FARMÁCIA, FÁRMACOS

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

      SEVERIANO, Marcela Etchebehere. Biotransformação de naftoquinonas por fungos filamentosos e bactérias do trato gastrointestinal e avaliação da atividade citotóxica dos derivados obtidos. 2016. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60138/tde-04052017-105036/. Acesso em: 29 jan. 2026.
    • APA

      Severiano, M. E. (2016). Biotransformação de naftoquinonas por fungos filamentosos e bactérias do trato gastrointestinal e avaliação da atividade citotóxica dos derivados obtidos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60138/tde-04052017-105036/
    • NLM

      Severiano ME. Biotransformação de naftoquinonas por fungos filamentosos e bactérias do trato gastrointestinal e avaliação da atividade citotóxica dos derivados obtidos [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 29 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60138/tde-04052017-105036/
    • Vancouver

      Severiano ME. Biotransformação de naftoquinonas por fungos filamentosos e bactérias do trato gastrointestinal e avaliação da atividade citotóxica dos derivados obtidos [Internet]. 2016 ;[citado 2026 jan. 29 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60138/tde-04052017-105036/

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