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  • Source: Journal of Environmental Chemical Engineering. Unidade: IFSC

    Subjects: PROTOZOA, CRISTALOGRAFIA, FOTOCATÁLISE, POLUIÇÃO AMBIENTAL

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    • ABNT

      MARQUES, Gleison Neres et al. Selective inhibitory activity of multidrug-resistant bacteria by zinc oxide nanoparticles. Journal of Environmental Chemical Engineering, v. 12, n. 1, p. 111870-1-111870-13 Feb. 2024, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jece.2023.111870. Acesso em: 12 fev. 2026.
    • APA

      Marques, G. N., Moreira, A. J., Nóbrega, E. T. D., Braga, S., Argentin, M. N., Camargo, I. L. B. da C., et al. (2024). Selective inhibitory activity of multidrug-resistant bacteria by zinc oxide nanoparticles. Journal of Environmental Chemical Engineering, 12( 1), 111870-1-111870-13 Feb. 2024. doi:10.1016/j.jece.2023.111870
    • NLM

      Marques GN, Moreira AJ, Nóbrega ETD, Braga S, Argentin MN, Camargo ILB da C, Azevedo E, Pereira EC, Bernardi MIB, Mascaro LH. Selective inhibitory activity of multidrug-resistant bacteria by zinc oxide nanoparticles [Internet]. Journal of Environmental Chemical Engineering. 2024 ; 12( 1): 111870-1-111870-13 Feb. 2024.[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jece.2023.111870
    • Vancouver

      Marques GN, Moreira AJ, Nóbrega ETD, Braga S, Argentin MN, Camargo ILB da C, Azevedo E, Pereira EC, Bernardi MIB, Mascaro LH. Selective inhibitory activity of multidrug-resistant bacteria by zinc oxide nanoparticles [Internet]. Journal of Environmental Chemical Engineering. 2024 ; 12( 1): 111870-1-111870-13 Feb. 2024.[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jece.2023.111870
  • Source: ACS Applied Nano Materials. Unidade: IFSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, VITAMINA C, ELETROQUÍMICA, NANOPARTÍCULAS, NANOTECNOLOGIA, SENSOR

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    • ABNT

      MARTINS, Thiago Serafim e BOTT NETO, José Luiz e OLIVEIRA JUNIOR, Osvaldo Novais de. Label- and redox probe-free bioelectronic chip for monitoring vitamins C and the 25-hydroxyvitamin D3 metabolite. ACS Applied Nano Materials, v. 7, n. Ja 2024, p. 4938-4945 + Supporting Information: S1-S3, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsanm.3c05701. Acesso em: 12 fev. 2026.
    • APA

      Martins, T. S., Bott Neto, J. L., & Oliveira Junior, O. N. de. (2024). Label- and redox probe-free bioelectronic chip for monitoring vitamins C and the 25-hydroxyvitamin D3 metabolite. ACS Applied Nano Materials, 7( Ja 2024), 4938-4945 + Supporting Information: S1-S3. doi:10.1021/acsanm.3c05701
    • NLM

      Martins TS, Bott Neto JL, Oliveira Junior ON de. Label- and redox probe-free bioelectronic chip for monitoring vitamins C and the 25-hydroxyvitamin D3 metabolite [Internet]. ACS Applied Nano Materials. 2024 ; 7( Ja 2024): 4938-4945 + Supporting Information: S1-S3.[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsanm.3c05701
    • Vancouver

      Martins TS, Bott Neto JL, Oliveira Junior ON de. Label- and redox probe-free bioelectronic chip for monitoring vitamins C and the 25-hydroxyvitamin D3 metabolite [Internet]. ACS Applied Nano Materials. 2024 ; 7( Ja 2024): 4938-4945 + Supporting Information: S1-S3.[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsanm.3c05701
  • Source: Trends in Analytical Chemistry - TrAC. Unidade: IQSC

    Assunto: QUÍMICA VERDE

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    • ABNT

      MEDINA, Deyber Arley Vargas et al. Current materials for miniaturized sample preparation: Recent advances and future trends. Trends in Analytical Chemistry - TrAC, v. 165, p. 117120, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.trac.2023.117120. Acesso em: 12 fev. 2026.
    • APA

      Medina, D. A. V., Cardoso, A. T., Maciel, E. V. S., & Lanças, F. M. (2023). Current materials for miniaturized sample preparation: Recent advances and future trends. Trends in Analytical Chemistry - TrAC, 165, 117120. doi:10.1016/j.trac.2023.117120
    • NLM

      Medina DAV, Cardoso AT, Maciel EVS, Lanças FM. Current materials for miniaturized sample preparation: Recent advances and future trends [Internet]. Trends in Analytical Chemistry - TrAC. 2023 ; 165 117120.[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.trac.2023.117120
    • Vancouver

      Medina DAV, Cardoso AT, Maciel EVS, Lanças FM. Current materials for miniaturized sample preparation: Recent advances and future trends [Internet]. Trends in Analytical Chemistry - TrAC. 2023 ; 165 117120.[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.trac.2023.117120
  • Unidade: IQ

    Subjects: MATERIAIS COMPÓSITOS, LUMINESCÊNCIA

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    • ABNT

      MATTOS, Elaine Andrade de. Compósitos de Fluoretos de Terras Raras em Hidroxipropilmetilcelulose com conversão ascendente intensificada por ressonância plasmônica de superfície. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-26102022-101616/. Acesso em: 12 fev. 2026.
    • APA

      Mattos, E. A. de. (2022). Compósitos de Fluoretos de Terras Raras em Hidroxipropilmetilcelulose com conversão ascendente intensificada por ressonância plasmônica de superfície (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-26102022-101616/
    • NLM

      Mattos EA de. Compósitos de Fluoretos de Terras Raras em Hidroxipropilmetilcelulose com conversão ascendente intensificada por ressonância plasmônica de superfície [Internet]. 2022 ;[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-26102022-101616/
    • Vancouver

      Mattos EA de. Compósitos de Fluoretos de Terras Raras em Hidroxipropilmetilcelulose com conversão ascendente intensificada por ressonância plasmônica de superfície [Internet]. 2022 ;[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-26102022-101616/
  • Source: Microbial Biotechnology for Renewable and Sustainable Energy. Clean Energy Production Technologies.. Unidade: EEL

    Subjects: BIOTECNOLOGIA, BIOMASSA, NANOTECNOLOGIA, SUSTENTABILIDADE

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    • ABNT

      INGLE, Avinash P et al. Nanotechnological Interventions for Sustainable Production of Microbial Biofuel and Bioenergy. Microbial Biotechnology for Renewable and Sustainable Energy. Clean Energy Production Technologies. Tradução . [S.l.]: Springer Nature Singapore Pte Ltd, 2022. p. 191-226. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-981-16-3852-7_8. Acesso em: 12 fev. 2026.
    • APA

      Ingle, A. P., Silva, G. M., Sanchez-Muñoz, S., Ribeaux, D. R., Oliveira, E. M. D., Santos, J. C. dos, et al. (2022). Nanotechnological Interventions for Sustainable Production of Microbial Biofuel and Bioenergy. In Microbial Biotechnology for Renewable and Sustainable Energy. Clean Energy Production Technologies. (p. 191-226). Springer Nature Singapore Pte Ltd. doi:10.1007/978-981-16-3852-7_8
    • NLM

      Ingle AP, Silva GM, Sanchez-Muñoz S, Ribeaux DR, Oliveira EMD, Santos JC dos, Silva SS da, Antunes FAF, Paula AV, Flumignan DL, Terán-Hilares R, Philippini RR, Martiniano SE, Abdeshahian P, Perez AH. Nanotechnological Interventions for Sustainable Production of Microbial Biofuel and Bioenergy [Internet]. In: Microbial Biotechnology for Renewable and Sustainable Energy. Clean Energy Production Technologies. Springer Nature Singapore Pte Ltd; 2022. p. 191-226.[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-981-16-3852-7_8
    • Vancouver

      Ingle AP, Silva GM, Sanchez-Muñoz S, Ribeaux DR, Oliveira EMD, Santos JC dos, Silva SS da, Antunes FAF, Paula AV, Flumignan DL, Terán-Hilares R, Philippini RR, Martiniano SE, Abdeshahian P, Perez AH. Nanotechnological Interventions for Sustainable Production of Microbial Biofuel and Bioenergy [Internet]. In: Microbial Biotechnology for Renewable and Sustainable Energy. Clean Energy Production Technologies. Springer Nature Singapore Pte Ltd; 2022. p. 191-226.[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-981-16-3852-7_8
  • Unidade: IQ

    Subjects: CATÁLISE, GÁS CARBÔNICO, CARBONO

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    • ABNT

      ARPINI, Bruno Henrique. Design de nanocatalisadores híbridos de níquel e carbono e suas aplicações em reações de hidrogenação. 2022. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-02122022-144245/. Acesso em: 12 fev. 2026.
    • APA

      Arpini, B. H. (2022). Design de nanocatalisadores híbridos de níquel e carbono e suas aplicações em reações de hidrogenação (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-02122022-144245/
    • NLM

      Arpini BH. Design de nanocatalisadores híbridos de níquel e carbono e suas aplicações em reações de hidrogenação [Internet]. 2022 ;[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-02122022-144245/
    • Vancouver

      Arpini BH. Design de nanocatalisadores híbridos de níquel e carbono e suas aplicações em reações de hidrogenação [Internet]. 2022 ;[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-02122022-144245/
  • Source: Biomass conversion and biorefinery. Unidade: EEL

    Subjects: BIOMASSA, RESÍDUOS FLORESTAIS

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    • ABNT

      CHANDEL, Heena et al. Biotechnological advances in biomass pretreatment for bio-renewable production through nanotechnological intervention. Biomass conversion and biorefinery, p. 1-23, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13399-022-02746-0. Acesso em: 12 fev. 2026.
    • APA

      Chandel, H., Kumar, P., Chandel, A. K., & Verma, M. L. (2022). Biotechnological advances in biomass pretreatment for bio-renewable production through nanotechnological intervention. Biomass conversion and biorefinery, 1-23. doi:10.1007/s13399-022-02746-0
    • NLM

      Chandel H, Kumar P, Chandel AK, Verma ML. Biotechnological advances in biomass pretreatment for bio-renewable production through nanotechnological intervention [Internet]. Biomass conversion and biorefinery. 2022 ;1-23.[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13399-022-02746-0
    • Vancouver

      Chandel H, Kumar P, Chandel AK, Verma ML. Biotechnological advances in biomass pretreatment for bio-renewable production through nanotechnological intervention [Internet]. Biomass conversion and biorefinery. 2022 ;1-23.[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13399-022-02746-0
  • Source: Advances in bioelectrochemistry. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, SENSORES BIOMÉDICOS

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    • ABNT

      COLOMBO, Rafael N. P. Biosensors in Point-of-Care: Molecular Analysis, Strategies and Perspectives to Health Care. Advances in bioelectrochemistry. Tradução . Cham: Springer, 2022. v. 3. . Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-030-97921-8_7. Acesso em: 12 fev. 2026.
    • APA

      Colombo, R. N. P. (2022). Biosensors in Point-of-Care: Molecular Analysis, Strategies and Perspectives to Health Care. In Advances in bioelectrochemistry (Vol. 3). Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-030-97921-8_7
    • NLM

      Colombo RNP. Biosensors in Point-of-Care: Molecular Analysis, Strategies and Perspectives to Health Care [Internet]. In: Advances in bioelectrochemistry. Cham: Springer; 2022. [citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-97921-8_7
    • Vancouver

      Colombo RNP. Biosensors in Point-of-Care: Molecular Analysis, Strategies and Perspectives to Health Care [Internet]. In: Advances in bioelectrochemistry. Cham: Springer; 2022. [citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-97921-8_7
  • Source: Journal of Adhesive Dentistry. Unidades: FORP, FFCLRP

    Subjects: BACTERICIDAS, ANTI-INFECCIOSOS, NANOPARTÍCULAS, CIMENTO RESINOSO, SEMICONDUTORES

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    • ABNT

      KREVE, Simone et al. Incorporation of a ß-AgVO3 semiconductor in resin cement: evaluation of mechanical properties and antibacterial efficacy. Journal of Adhesive Dentistry, v. 24, p. 155-164, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3290/j.jad.b2916423. Acesso em: 12 fev. 2026.
    • APA

      Kreve, S., Botelho, A. L., Valente, M. L. da C., Bachmann, L., Schiavon, M. A., & Reis, A. C. dos. (2022). Incorporation of a ß-AgVO3 semiconductor in resin cement: evaluation of mechanical properties and antibacterial efficacy. Journal of Adhesive Dentistry, 24, 155-164. doi:10.3290/j.jad.b2916423
    • NLM

      Kreve S, Botelho AL, Valente ML da C, Bachmann L, Schiavon MA, Reis AC dos. Incorporation of a ß-AgVO3 semiconductor in resin cement: evaluation of mechanical properties and antibacterial efficacy [Internet]. Journal of Adhesive Dentistry. 2022 ; 24 155-164.[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://doi.org/10.3290/j.jad.b2916423
    • Vancouver

      Kreve S, Botelho AL, Valente ML da C, Bachmann L, Schiavon MA, Reis AC dos. Incorporation of a ß-AgVO3 semiconductor in resin cement: evaluation of mechanical properties and antibacterial efficacy [Internet]. Journal of Adhesive Dentistry. 2022 ; 24 155-164.[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://doi.org/10.3290/j.jad.b2916423
  • Unidade: IFSC

    Subjects: NANOTECNOLOGIA, CÉLULAS, NEOPLASIAS

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    • ABNT

      LINS, Paula Maria Pincela. Cell-derived nanoplatforms for cancer therapy. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76132/tde-03092021-114705/. Acesso em: 12 fev. 2026.
    • APA

      Lins, P. M. P. (2021). Cell-derived nanoplatforms for cancer therapy (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76132/tde-03092021-114705/
    • NLM

      Lins PMP. Cell-derived nanoplatforms for cancer therapy [Internet]. 2021 ;[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76132/tde-03092021-114705/
    • Vancouver

      Lins PMP. Cell-derived nanoplatforms for cancer therapy [Internet]. 2021 ;[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76132/tde-03092021-114705/
  • Source: High Performance Computing in Science and Engineering '19: Transactions of the High Performance Computing Center, Stuttgart (HLRS) 2019. Unidades: IF, IFSC

    Subjects: CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN, EQUAÇÃO DE SCHRODINGER, FÍSICA ATÔMICA

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

      LODE, A. U. J. et al. Crystallization, fermionization, and cavity-induced phase transitions of Bose-Einstein condensates. High Performance Computing in Science and Engineering '19: Transactions of the High Performance Computing Center, Stuttgart (HLRS) 2019. Tradução . Cham: Springer, 2021. p. 599 . Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-030-66792-4_5. Acesso em: 12 fev. 2026.
    • APA

      Lode, A. U. J., Alon, O. E., Cederbaum, L. E., Chakrabarti, B., Chatterjee, B., Chitra, R., et al. (2021). Crystallization, fermionization, and cavity-induced phase transitions of Bose-Einstein condensates. In High Performance Computing in Science and Engineering '19: Transactions of the High Performance Computing Center, Stuttgart (HLRS) 2019 (p. 599 ). Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-030-66792-4_5
    • NLM

      Lode AUJ, Alon OE, Cederbaum LE, Chakrabarti B, Chatterjee B, Chitra R, Gammal A, Haldar SK, Lekava ML, Lévêque C, Lin R, Molignini P, Papariello L, Tsatsos M. Crystallization, fermionization, and cavity-induced phase transitions of Bose-Einstein condensates [Internet]. In: High Performance Computing in Science and Engineering '19: Transactions of the High Performance Computing Center, Stuttgart (HLRS) 2019. Cham: Springer; 2021. p. 599 .[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-66792-4_5
    • Vancouver

      Lode AUJ, Alon OE, Cederbaum LE, Chakrabarti B, Chatterjee B, Chitra R, Gammal A, Haldar SK, Lekava ML, Lévêque C, Lin R, Molignini P, Papariello L, Tsatsos M. Crystallization, fermionization, and cavity-induced phase transitions of Bose-Einstein condensates [Internet]. In: High Performance Computing in Science and Engineering '19: Transactions of the High Performance Computing Center, Stuttgart (HLRS) 2019. Cham: Springer; 2021. p. 599 .[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-66792-4_5
  • Source: IEEE Sensors Journal. Unidades: IFSC, EESC

    Subjects: IMPEDÂNCIA ELÉTRICA, SENSORES BIOMÉDICOS, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, APRENDIZADO COMPUTACIONAL

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

      BUSCAGLIA, Lorenzo Antonio e OLIVEIRA JUNIOR, Osvaldo Novais de e CARMO, João Paulo Pereira do. Roadmap for electrical impedance spectroscopy for sensing: a tutorial. IEEE Sensors Journal, v. 21, n. 20, p. 22246-22257, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1109/JSEN.2021.3085237. Acesso em: 12 fev. 2026.
    • APA

      Buscaglia, L. A., Oliveira Junior, O. N. de, & Carmo, J. P. P. do. (2021). Roadmap for electrical impedance spectroscopy for sensing: a tutorial. IEEE Sensors Journal, 21( 20), 22246-22257. doi:10.1109/JSEN.2021.3085237
    • NLM

      Buscaglia LA, Oliveira Junior ON de, Carmo JPP do. Roadmap for electrical impedance spectroscopy for sensing: a tutorial [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2021 ; 21( 20): 22246-22257.[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1109/JSEN.2021.3085237
    • Vancouver

      Buscaglia LA, Oliveira Junior ON de, Carmo JPP do. Roadmap for electrical impedance spectroscopy for sensing: a tutorial [Internet]. IEEE Sensors Journal. 2021 ; 21( 20): 22246-22257.[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1109/JSEN.2021.3085237
  • Source: Toxicology Mechanisms and Methods. Unidade: IFSC

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, CITOTOXINAS, NEOPLASIAS

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

      GODOY, Krissia Franco de et al. New multi-walled carbon nanotube of industrial interest induce cell death in murine fibroblast cells. Toxicology Mechanisms and Methods, v. 31, n. 7, p. 517-530, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/15376516.2021.1930311. Acesso em: 12 fev. 2026.
    • APA

      Godoy, K. F. de, Rodolpho, J. M. de A., Brassolatti, P., Fragelli, B. D. de L., Castro, C. A. de, Assis, M., et al. (2021). New multi-walled carbon nanotube of industrial interest induce cell death in murine fibroblast cells. Toxicology Mechanisms and Methods, 31( 7), 517-530. doi:10.1080/15376516.2021.1930311
    • NLM

      Godoy KF de, Rodolpho JM de A, Brassolatti P, Fragelli BD de L, Castro CA de, Assis M, Bernardi JC, Correia R de O, Albuquerque YR, Speglich C, Longo E, Anibal F de F. New multi-walled carbon nanotube of industrial interest induce cell death in murine fibroblast cells [Internet]. Toxicology Mechanisms and Methods. 2021 ; 31( 7): 517-530.[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1080/15376516.2021.1930311
    • Vancouver

      Godoy KF de, Rodolpho JM de A, Brassolatti P, Fragelli BD de L, Castro CA de, Assis M, Bernardi JC, Correia R de O, Albuquerque YR, Speglich C, Longo E, Anibal F de F. New multi-walled carbon nanotube of industrial interest induce cell death in murine fibroblast cells [Internet]. Toxicology Mechanisms and Methods. 2021 ; 31( 7): 517-530.[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1080/15376516.2021.1930311
  • Source: Nanocarriers for drug delivery. Unidade: IFSC

    Subjects: NANOTECNOLOGIA, MEDICINA (APLICAÇÕES), BIOMEDICINA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      LINS, Paula Maria Pincela et al. Inorganic nanoparticles for biomedical applications. Nanocarriers for drug delivery. Tradução . Cham: Springer, 2021. p. 347 . Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-030-63389-9_3. Acesso em: 12 fev. 2026.
    • APA

      Lins, P. M. P., Ribovski, L., Sampaio, I., Santos, O. A., Zucolotto, V., & Bernardi, J. C. (2021). Inorganic nanoparticles for biomedical applications. In Nanocarriers for drug delivery (p. 347 ). Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-030-63389-9_3
    • NLM

      Lins PMP, Ribovski L, Sampaio I, Santos OA, Zucolotto V, Bernardi JC. Inorganic nanoparticles for biomedical applications [Internet]. In: Nanocarriers for drug delivery. Cham: Springer; 2021. p. 347 .[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-63389-9_3
    • Vancouver

      Lins PMP, Ribovski L, Sampaio I, Santos OA, Zucolotto V, Bernardi JC. Inorganic nanoparticles for biomedical applications [Internet]. In: Nanocarriers for drug delivery. Cham: Springer; 2021. p. 347 .[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-63389-9_3
  • Unidade: IQ

    Subjects: ELETROANÁLISE, SENSORES QUÍMICOS, AMPEROMETRIA, AÇUCARES

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      ROSSINI, Pamela de Oliveira. Desenvolvimento de sensores amperométricos modificados com hidróxidos mistos de níquel para aplicações analíticas. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-11112021-153050/. Acesso em: 12 fev. 2026.
    • APA

      Rossini, P. de O. (2020). Desenvolvimento de sensores amperométricos modificados com hidróxidos mistos de níquel para aplicações analíticas (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-11112021-153050/
    • NLM

      Rossini P de O. Desenvolvimento de sensores amperométricos modificados com hidróxidos mistos de níquel para aplicações analíticas [Internet]. 2020 ;[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-11112021-153050/
    • Vancouver

      Rossini P de O. Desenvolvimento de sensores amperométricos modificados com hidróxidos mistos de níquel para aplicações analíticas [Internet]. 2020 ;[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-11112021-153050/
  • Source: Microchimica Acta. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, NANOPARTÍCULAS, QUITOSANA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MATTIOLI, Isabela A e CERVINI, Priscila e CAVALHEIRO, Eder Tadeu Gomes. Screen-printed disposable electrodes using graphite-polyurethane composites modified with magnetite and chitosan-coated magnetite nanoparticles for voltammetric epinephrine sensing: a comparative study. Microchimica Acta, v. 187, n. 318, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00604-020-04259-x. Acesso em: 12 fev. 2026.
    • APA

      Mattioli, I. A., Cervini, P., & Cavalheiro, E. T. G. (2020). Screen-printed disposable electrodes using graphite-polyurethane composites modified with magnetite and chitosan-coated magnetite nanoparticles for voltammetric epinephrine sensing: a comparative study. Microchimica Acta, 187( 318). doi:10.1007/s00604-020-04259-x
    • NLM

      Mattioli IA, Cervini P, Cavalheiro ETG. Screen-printed disposable electrodes using graphite-polyurethane composites modified with magnetite and chitosan-coated magnetite nanoparticles for voltammetric epinephrine sensing: a comparative study [Internet]. Microchimica Acta. 2020 ;187( 318):[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00604-020-04259-x
    • Vancouver

      Mattioli IA, Cervini P, Cavalheiro ETG. Screen-printed disposable electrodes using graphite-polyurethane composites modified with magnetite and chitosan-coated magnetite nanoparticles for voltammetric epinephrine sensing: a comparative study [Internet]. Microchimica Acta. 2020 ;187( 318):[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00604-020-04259-x
  • Source: Analytica Chimica Acta. Unidade: IFSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, SENSORES BIOMÉDICOS, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, FENÓIS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      RAYMUNDO-PEREIRA, Paulo Augusto et al. Polyphenol oxidase-based electrochemical biosensors: a review. Analytica Chimica Acta, v. 1139, p. 198-221, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.aca.2020.07.055. Acesso em: 12 fev. 2026.
    • APA

      Raymundo-Pereira, P. A., Silva, T. A., Caetano, F. R., Ribovski, L., Zapp, E., Brondani, D., et al. (2020). Polyphenol oxidase-based electrochemical biosensors: a review. Analytica Chimica Acta, 1139, 198-221. doi:10.1016/j.aca.2020.07.055
    • NLM

      Raymundo-Pereira PA, Silva TA, Caetano FR, Ribovski L, Zapp E, Brondani D, Bergamini MF, Marcolino Junior LH, Banks CE, Oliveira Junior ON de, Janegitz BC, Fatibello Filho O. Polyphenol oxidase-based electrochemical biosensors: a review [Internet]. Analytica Chimica Acta. 2020 ; 1139 198-221.[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.aca.2020.07.055
    • Vancouver

      Raymundo-Pereira PA, Silva TA, Caetano FR, Ribovski L, Zapp E, Brondani D, Bergamini MF, Marcolino Junior LH, Banks CE, Oliveira Junior ON de, Janegitz BC, Fatibello Filho O. Polyphenol oxidase-based electrochemical biosensors: a review [Internet]. Analytica Chimica Acta. 2020 ; 1139 198-221.[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.aca.2020.07.055
  • Source: Frontiers in Nanotechnology. Unidade: IFSC

    Subjects: NANOTECNOLOGIA, ANTIVIRAIS, VACINAS, CORONAVIRUS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      CARDOSO, Valéria Maria de Oliveira et al. Is nanotechnology helping in the fight against COVID-19?. Frontiers in Nanotechnology, v. No 2020, p. 588915-1-588915-30, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fnano.2020.588915. Acesso em: 12 fev. 2026.
    • APA

      Cardoso, V. M. de O., Dias, B. J. M., Comparetti, E. J., Sampaio, I., Ferreira, L. M. B., Lins, P. M. P., & Zucolotto, V. (2020). Is nanotechnology helping in the fight against COVID-19? Frontiers in Nanotechnology, No 2020, 588915-1-588915-30. doi:10.3389/fnano.2020.588915
    • NLM

      Cardoso VM de O, Dias BJM, Comparetti EJ, Sampaio I, Ferreira LMB, Lins PMP, Zucolotto V. Is nanotechnology helping in the fight against COVID-19? [Internet]. Frontiers in Nanotechnology. 2020 ; No 2020 588915-1-588915-30.[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fnano.2020.588915
    • Vancouver

      Cardoso VM de O, Dias BJM, Comparetti EJ, Sampaio I, Ferreira LMB, Lins PMP, Zucolotto V. Is nanotechnology helping in the fight against COVID-19? [Internet]. Frontiers in Nanotechnology. 2020 ; No 2020 588915-1-588915-30.[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fnano.2020.588915
  • Source: Biotechnology Advances. Unidade: FMRP

    Subjects: NANOTECNOLOGIA, BIOLOGIA MOLECULAR, FERMENTAÇÃO

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

      SRIVASTAVA, Neha et al. Nanoengineered cellulosic biohydrogen production via dark fermentation: a novel approach. Biotechnology Advances, v. 37, n. 6, p. [13] , 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2019.04.006. Acesso em: 12 fev. 2026.
    • APA

      Srivastava, N., Srivastava, M., Malhotra, B. D., Gupta, V. K., Ramteke, P. W., Silva, R. do N., et al. (2019). Nanoengineered cellulosic biohydrogen production via dark fermentation: a novel approach. Biotechnology Advances, 37( 6), [13] . doi:10.1016/j.biotechadv.2019.04.006
    • NLM

      Srivastava N, Srivastava M, Malhotra BD, Gupta VK, Ramteke PW, Silva R do N, Shukla P, Dubey KK, Mishra PK. Nanoengineered cellulosic biohydrogen production via dark fermentation: a novel approach [Internet]. Biotechnology Advances. 2019 ; 37( 6): [13] .[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2019.04.006
    • Vancouver

      Srivastava N, Srivastava M, Malhotra BD, Gupta VK, Ramteke PW, Silva R do N, Shukla P, Dubey KK, Mishra PK. Nanoengineered cellulosic biohydrogen production via dark fermentation: a novel approach [Internet]. Biotechnology Advances. 2019 ; 37( 6): [13] .[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2019.04.006
  • Source: 3 Biotech. Unidade: EEL

    Subjects: NANOTECNOLOGIA, BIOTECNOLOGIA

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

      ANTUNES, Felipe Antônio Fernandes et al. Overcoming challenges in lignocellulosic biomass pretreatment for second-generation (2G) sugar production: emerging role of nano, biotechnological and promising approaches. 3 Biotech, v. 9, n. art. 230, p. 1-17, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13205-019-1761-1. Acesso em: 12 fev. 2026.
    • APA

      Antunes, F. A. F., Chandel, A. K., Hilares, R. T., Ingle, A. P., Rai, M., Milessi, T. S. S., et al. (2019). Overcoming challenges in lignocellulosic biomass pretreatment for second-generation (2G) sugar production: emerging role of nano, biotechnological and promising approaches. 3 Biotech, 9( art. 230), 1-17. doi:10.1007/s13205-019-1761-1
    • NLM

      Antunes FAF, Chandel AK, Hilares RT, Ingle AP, Rai M, Milessi TSS, Silva SS da, Santos JC dos. Overcoming challenges in lignocellulosic biomass pretreatment for second-generation (2G) sugar production: emerging role of nano, biotechnological and promising approaches [Internet]. 3 Biotech. 2019 ;9( art. 230): 1-17.[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13205-019-1761-1
    • Vancouver

      Antunes FAF, Chandel AK, Hilares RT, Ingle AP, Rai M, Milessi TSS, Silva SS da, Santos JC dos. Overcoming challenges in lignocellulosic biomass pretreatment for second-generation (2G) sugar production: emerging role of nano, biotechnological and promising approaches [Internet]. 3 Biotech. 2019 ;9( art. 230): 1-17.[citado 2026 fev. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13205-019-1761-1

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