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ABNT
FLUMIGNAN, Victor Kalil. Comparação entre próteses plásticas biliar com e sem aplicação de nanopartículas de prata: estudo in vitro da formação de biofilme intraluminal. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5177/tde-06102025-165157/. Acesso em: 25 jan. 2026.
APA
Flumignan, V. K. (2025). Comparação entre próteses plásticas biliar com e sem aplicação de nanopartículas de prata: estudo in vitro da formação de biofilme intraluminal (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5177/tde-06102025-165157/
NLM
Flumignan VK. Comparação entre próteses plásticas biliar com e sem aplicação de nanopartículas de prata: estudo in vitro da formação de biofilme intraluminal [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5177/tde-06102025-165157/
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Flumignan VK. Comparação entre próteses plásticas biliar com e sem aplicação de nanopartículas de prata: estudo in vitro da formação de biofilme intraluminal [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5177/tde-06102025-165157/
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BARBOSA, Marcela Genari et al. Evaluation of the toxicity of a nanoparticle containing bevacizumab in zebrafish. 2025, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular - SBBq, 2025. Disponível em: https://www2.sbbq.org.br/reuniao/2025/images/resumos.pdf. Acesso em: 25 jan. 2026.
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Barbosa, M. G., Fernandes, L. N. A., Ferreira, L. M. B., Valadares, L. P. de A., & Oliveira, G. M. de. (2025). Evaluation of the toxicity of a nanoparticle containing bevacizumab in zebrafish. In Livro de Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular - SBBq. Recuperado de https://www2.sbbq.org.br/reuniao/2025/images/resumos.pdf
NLM
Barbosa MG, Fernandes LNA, Ferreira LMB, Valadares LP de A, Oliveira GM de. Evaluation of the toxicity of a nanoparticle containing bevacizumab in zebrafish [Internet]. Livro de Resumos. 2025 ;[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://www2.sbbq.org.br/reuniao/2025/images/resumos.pdf
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Barbosa MG, Fernandes LNA, Ferreira LMB, Valadares LP de A, Oliveira GM de. Evaluation of the toxicity of a nanoparticle containing bevacizumab in zebrafish [Internet]. Livro de Resumos. 2025 ;[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://www2.sbbq.org.br/reuniao/2025/images/resumos.pdf
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GROBE, Sarah Fagundes. Aspectos metabólicos e funcionais da partícula de HDL: um estudo comparativo entre pacientes com angina refratária e angina não limitante. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5131/tde-20082024-123101/. Acesso em: 25 jan. 2026.
APA
Grobe, S. F. (2024). Aspectos metabólicos e funcionais da partícula de HDL: um estudo comparativo entre pacientes com angina refratária e angina não limitante (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5131/tde-20082024-123101/
NLM
Grobe SF. Aspectos metabólicos e funcionais da partícula de HDL: um estudo comparativo entre pacientes com angina refratária e angina não limitante [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5131/tde-20082024-123101/
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Grobe SF. Aspectos metabólicos e funcionais da partícula de HDL: um estudo comparativo entre pacientes com angina refratária e angina não limitante [Internet]. 2024 ;[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5131/tde-20082024-123101/
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CAIRES, Cynthia Suzyelen Albuquerque et al. Photoinactivation of multidrug-resistant mcr-1-positive E. coli using PCPDTBT conjugated polymer nanoparticles under white light. ACS Applied Bio Materials, v. 7, n. 11, p. 7404-7412, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsabm.4c01049. Acesso em: 25 jan. 2026.
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Caires, C. S. A., Lima, T. H. N., Nascimento, R. C., Araujo, L. O., Aguilera, L. F., Caires, A. R. L., & Oliveira, S. L. de. (2024). Photoinactivation of multidrug-resistant mcr-1-positive E. coli using PCPDTBT conjugated polymer nanoparticles under white light. ACS Applied Bio Materials, 7( 11), 7404-7412. doi:10.1021/acsabm.4c01049
NLM
Caires CSA, Lima THN, Nascimento RC, Araujo LO, Aguilera LF, Caires ARL, Oliveira SL de. Photoinactivation of multidrug-resistant mcr-1-positive E. coli using PCPDTBT conjugated polymer nanoparticles under white light [Internet]. ACS Applied Bio Materials. 2024 ; 7( 11): 7404-7412.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsabm.4c01049
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Caires CSA, Lima THN, Nascimento RC, Araujo LO, Aguilera LF, Caires ARL, Oliveira SL de. Photoinactivation of multidrug-resistant mcr-1-positive E. coli using PCPDTBT conjugated polymer nanoparticles under white light [Internet]. ACS Applied Bio Materials. 2024 ; 7( 11): 7404-7412.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsabm.4c01049
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BARBOSA, Hellen Franciane Gonçalves et al. Hybrid lipid-biopolymer nanocarrier as a strategy for GBM photodynamic therapy (PDT). International Journal of Biological Macromolecules, v. 242, p. 1-14, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.124647. Acesso em: 25 jan. 2026.
APA
Barbosa, H. F. G., Piva, H. L., Matsuo, F. S., Lima, S. C. G. de, Souza, L. E. B. de, Osako, M. K., & Tedesco, A. C. (2023). Hybrid lipid-biopolymer nanocarrier as a strategy for GBM photodynamic therapy (PDT). International Journal of Biological Macromolecules, 242, 1-14. doi:10.1016/j.ijbiomac.2023.124647
NLM
Barbosa HFG, Piva HL, Matsuo FS, Lima SCG de, Souza LEB de, Osako MK, Tedesco AC. Hybrid lipid-biopolymer nanocarrier as a strategy for GBM photodynamic therapy (PDT) [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2023 ; 242 1-14.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.124647
Vancouver
Barbosa HFG, Piva HL, Matsuo FS, Lima SCG de, Souza LEB de, Osako MK, Tedesco AC. Hybrid lipid-biopolymer nanocarrier as a strategy for GBM photodynamic therapy (PDT) [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2023 ; 242 1-14.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.124647
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RODRIGUES, Juliane Silva. Ação da solução de chá verde encapsulada em nanoquitosana na dentina submetida à biocorrosão: resistência adesiva da interface e atividade das metaloproteinases da matriz. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/58/58133/tde-06122022-160801/. Acesso em: 25 jan. 2026.
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Rodrigues, J. S. (2022). Ação da solução de chá verde encapsulada em nanoquitosana na dentina submetida à biocorrosão: resistência adesiva da interface e atividade das metaloproteinases da matriz (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/58/58133/tde-06122022-160801/
NLM
Rodrigues JS. Ação da solução de chá verde encapsulada em nanoquitosana na dentina submetida à biocorrosão: resistência adesiva da interface e atividade das metaloproteinases da matriz [Internet]. 2022 ;[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/58/58133/tde-06122022-160801/
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Rodrigues JS. Ação da solução de chá verde encapsulada em nanoquitosana na dentina submetida à biocorrosão: resistência adesiva da interface e atividade das metaloproteinases da matriz [Internet]. 2022 ;[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/58/58133/tde-06122022-160801/
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BRASSOLATTI, Patrícia et al. Functionalized titanium nanoparticles induce oxidative stress and cell death in human skin cells. International Journal of Nanomedicine, v. 17, p. 1495-1509, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.2147/IJN.S325767. Acesso em: 25 jan. 2026.
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Brassolatti, P., Rodolpho, J. M. de A., Godoy, K. F. de, Castro, C. A. de, Luna, G. L. F., Fragelli, B. D. de L., et al. (2022). Functionalized titanium nanoparticles induce oxidative stress and cell death in human skin cells. International Journal of Nanomedicine, 17, 1495-1509. doi:10.2147/IJN.S325767
NLM
Brassolatti P, Rodolpho JM de A, Godoy KF de, Castro CA de, Luna GLF, Fragelli BD de L, Pedrino M, Assis M, Leite MN, Bernardi JC, Speglich C, Frade MAC, Anibal F de F. Functionalized titanium nanoparticles induce oxidative stress and cell death in human skin cells [Internet]. International Journal of Nanomedicine. 2022 ; 17 1495-1509.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.2147/IJN.S325767
Vancouver
Brassolatti P, Rodolpho JM de A, Godoy KF de, Castro CA de, Luna GLF, Fragelli BD de L, Pedrino M, Assis M, Leite MN, Bernardi JC, Speglich C, Frade MAC, Anibal F de F. Functionalized titanium nanoparticles induce oxidative stress and cell death in human skin cells [Internet]. International Journal of Nanomedicine. 2022 ; 17 1495-1509.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.2147/IJN.S325767
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OLIVEIRA, Jeferson da Silva. Multitherapeutic nanoplatform based on Scintillating Anthracene, Silver@Antracene, and Gold@Anthracene nanoparticles for combined radiation and photodynamic therapies: enhancing radiation dose while generating, trapping, probing, or delivering singlet oxygen species. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59135/tde-23062021-105303/. Acesso em: 25 jan. 2026.
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Oliveira, J. da S. (2021). Multitherapeutic nanoplatform based on Scintillating Anthracene, Silver@Antracene, and Gold@Anthracene nanoparticles for combined radiation and photodynamic therapies: enhancing radiation dose while generating, trapping, probing, or delivering singlet oxygen species (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59135/tde-23062021-105303/
NLM
Oliveira J da S. Multitherapeutic nanoplatform based on Scintillating Anthracene, Silver@Antracene, and Gold@Anthracene nanoparticles for combined radiation and photodynamic therapies: enhancing radiation dose while generating, trapping, probing, or delivering singlet oxygen species [Internet]. 2021 ;[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59135/tde-23062021-105303/
Vancouver
Oliveira J da S. Multitherapeutic nanoplatform based on Scintillating Anthracene, Silver@Antracene, and Gold@Anthracene nanoparticles for combined radiation and photodynamic therapies: enhancing radiation dose while generating, trapping, probing, or delivering singlet oxygen species [Internet]. 2021 ;[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59135/tde-23062021-105303/
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ABNT
SOUSA, Iara da C. et al. Atmospheric particulate matter from an industrial area as a source of metal nanoparticle contamination in aquatic ecosystems. Science of the Total Environment, v. 753, n. Ja 2021, p. 141976-1-141976-9, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141976. Acesso em: 25 jan. 2026.
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Sousa, I. da C., Morozesk, M., Mansano, A. da S., Mendes, V. A. S., Azevedo, V. C., Matsumoto, S. T., et al. (2021). Atmospheric particulate matter from an industrial area as a source of metal nanoparticle contamination in aquatic ecosystems. Science of the Total Environment, 753( Ja 2021), 141976-1-141976-9. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.141976
NLM
Sousa I da C, Morozesk M, Mansano A da S, Mendes VAS, Azevedo VC, Matsumoto ST, Elliot M, Monferrán MV, Wunderlin DA, Fernandes MN. Atmospheric particulate matter from an industrial area as a source of metal nanoparticle contamination in aquatic ecosystems [Internet]. Science of the Total Environment. 2021 ; 753( Ja 2021): 141976-1-141976-9.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141976
Vancouver
Sousa I da C, Morozesk M, Mansano A da S, Mendes VAS, Azevedo VC, Matsumoto ST, Elliot M, Monferrán MV, Wunderlin DA, Fernandes MN. Atmospheric particulate matter from an industrial area as a source of metal nanoparticle contamination in aquatic ecosystems [Internet]. Science of the Total Environment. 2021 ; 753( Ja 2021): 141976-1-141976-9.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141976
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ABNT
SOUZA, Jaqueline Pérola de et al. Toxicity of gold nanorods on Ceriodaphnia dubia and Danio rerio after sub-lethal exposure and recovery. Environmental Science and Pollution Research, v. 28, n. 21, p. 25316-25326, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11356-021-12423-w. Acesso em: 25 jan. 2026.
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Souza, J. P. de, Mansano, A. da S., Venturini, F. P., Marangoni, V. S., Lins, P. M. P., Silva, B. P. C., et al. (2021). Toxicity of gold nanorods on Ceriodaphnia dubia and Danio rerio after sub-lethal exposure and recovery. Environmental Science and Pollution Research, 28( 21), 25316-25326. doi:10.1007/s11356-021-12423-w
NLM
Souza JP de, Mansano A da S, Venturini FP, Marangoni VS, Lins PMP, Silva BPC, Dressler B, Zucolotto V. Toxicity of gold nanorods on Ceriodaphnia dubia and Danio rerio after sub-lethal exposure and recovery [Internet]. Environmental Science and Pollution Research. 2021 ; 28( 21): 25316-25326.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11356-021-12423-w
Vancouver
Souza JP de, Mansano A da S, Venturini FP, Marangoni VS, Lins PMP, Silva BPC, Dressler B, Zucolotto V. Toxicity of gold nanorods on Ceriodaphnia dubia and Danio rerio after sub-lethal exposure and recovery [Internet]. Environmental Science and Pollution Research. 2021 ; 28( 21): 25316-25326.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11356-021-12423-w
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ABNT
RODOLPHO, Joice Margareth de Almeida et al. Apoptosis and oxidative stress triggered by carbon black nanoparticle in the LA-9 fibroblast. Cellular Physiology and Biochemistry, v. 55, n. 3, p. 364-377 + supplementary material, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.33594/000000382. Acesso em: 25 jan. 2026.
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Rodolpho, J. M. de A., Godoy, K. F. de, Brassolatti, P., Fragelli, B. D. de L., Castro, C. A. de, Assis, M., et al. (2021). Apoptosis and oxidative stress triggered by carbon black nanoparticle in the LA-9 fibroblast. Cellular Physiology and Biochemistry, 55( 3), 364-377 + supplementary material. doi:10.33594/000000382
NLM
Rodolpho JM de A, Godoy KF de, Brassolatti P, Fragelli BD de L, Castro CA de, Assis M, Speglich C, Bernardi JC, Longo E, Anibal F de F. Apoptosis and oxidative stress triggered by carbon black nanoparticle in the LA-9 fibroblast [Internet]. Cellular Physiology and Biochemistry. 2021 ; 55( 3): 364-377 + supplementary material.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.33594/000000382
Vancouver
Rodolpho JM de A, Godoy KF de, Brassolatti P, Fragelli BD de L, Castro CA de, Assis M, Speglich C, Bernardi JC, Longo E, Anibal F de F. Apoptosis and oxidative stress triggered by carbon black nanoparticle in the LA-9 fibroblast [Internet]. Cellular Physiology and Biochemistry. 2021 ; 55( 3): 364-377 + supplementary material.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.33594/000000382
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ABNT
SHIKIDA, Danielle Nishida Ramos et al. Arginine-conjugated chitosan nanoparticles for topical arginine release in wounds. Journal of Drug Delivery Science and Technology, v. 61, p. 1-8, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jddst.2020.102115. Acesso em: 25 jan. 2026.
APA
Shikida, D. N. R., Dalmolin, L. F., Fumagalli, F., Emery, F. da S., & Lopez, R. F. V. (2021). Arginine-conjugated chitosan nanoparticles for topical arginine release in wounds. Journal of Drug Delivery Science and Technology, 61, 1-8. doi:10.1016/j.jddst.2020.102115
NLM
Shikida DNR, Dalmolin LF, Fumagalli F, Emery F da S, Lopez RFV. Arginine-conjugated chitosan nanoparticles for topical arginine release in wounds [Internet]. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2021 ; 61 1-8.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jddst.2020.102115
Vancouver
Shikida DNR, Dalmolin LF, Fumagalli F, Emery F da S, Lopez RFV. Arginine-conjugated chitosan nanoparticles for topical arginine release in wounds [Internet]. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2021 ; 61 1-8.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jddst.2020.102115
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
OLIVEIRA, Fernando A et al. Multimodal tracking of hematopoietic stem cells from young and old mice labeled with magnetic–fluorescent nanoparticles and their grafting by bioluminescence in a bone marrow transplant model. Biomedicines, v. 9, n. 7, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/biomedicines9070752. Acesso em: 25 jan. 2026.
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Oliveira, F. A., Nucci, M. P., Mamani, J. B., Alves, A. H., Rego, G. N. A., Kondo, A. T., et al. (2021). Multimodal tracking of hematopoietic stem cells from young and old mice labeled with magnetic–fluorescent nanoparticles and their grafting by bioluminescence in a bone marrow transplant model. Biomedicines, 9( 7). doi:10.3390/biomedicines9070752
NLM
Oliveira FA, Nucci MP, Mamani JB, Alves AH, Rego GNA, Kondo AT, Hamerschlak N, Junqueira MS, Souza LEB de, Gamarra LF. Multimodal tracking of hematopoietic stem cells from young and old mice labeled with magnetic–fluorescent nanoparticles and their grafting by bioluminescence in a bone marrow transplant model [Internet]. Biomedicines. 2021 ; 9( 7):[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.3390/biomedicines9070752
Vancouver
Oliveira FA, Nucci MP, Mamani JB, Alves AH, Rego GNA, Kondo AT, Hamerschlak N, Junqueira MS, Souza LEB de, Gamarra LF. Multimodal tracking of hematopoietic stem cells from young and old mice labeled with magnetic–fluorescent nanoparticles and their grafting by bioluminescence in a bone marrow transplant model [Internet]. Biomedicines. 2021 ; 9( 7):[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.3390/biomedicines9070752
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ABNT
PETRILLI, Raquel et al. Immunoconjugates for cancer targeting: a review of antibody-drug conjugates and antibody-functionalized nanoparticles. Current Medicinal Chemistry, v. 28, n. 13, p. 2485-2520, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.2174/0929867327666200525161359. Acesso em: 25 jan. 2026.
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Petrilli, R., Pinheiro, D. P., Oliveira, F. de C. E. de, Galvão, G. F., Marques, L. G. A., Lopez, R. F. V., et al. (2021). Immunoconjugates for cancer targeting: a review of antibody-drug conjugates and antibody-functionalized nanoparticles. Current Medicinal Chemistry, 28( 13), 2485-2520. doi:10.2174/0929867327666200525161359
NLM
Petrilli R, Pinheiro DP, Oliveira F de CE de, Galvão GF, Marques LGA, Lopez RFV, Pessoa C, Eloy JO. Immunoconjugates for cancer targeting: a review of antibody-drug conjugates and antibody-functionalized nanoparticles [Internet]. Current Medicinal Chemistry. 2021 ; 28( 13): 2485-2520.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.2174/0929867327666200525161359
Vancouver
Petrilli R, Pinheiro DP, Oliveira F de CE de, Galvão GF, Marques LGA, Lopez RFV, Pessoa C, Eloy JO. Immunoconjugates for cancer targeting: a review of antibody-drug conjugates and antibody-functionalized nanoparticles [Internet]. Current Medicinal Chemistry. 2021 ; 28( 13): 2485-2520.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.2174/0929867327666200525161359
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ABNT
MATOS, Caroline Silva de. Hidróxidos duplos lamelares como precursores de nanopartículas metálicas e nanoestruturas de carbono. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-08112021-152422/. Acesso em: 25 jan. 2026.
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Matos CS de. Hidróxidos duplos lamelares como precursores de nanopartículas metálicas e nanoestruturas de carbono [Internet]. 2020 ;[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-08112021-152422/
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Matos CS de. Hidróxidos duplos lamelares como precursores de nanopartículas metálicas e nanoestruturas de carbono [Internet]. 2020 ;[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-08112021-152422/
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ABNT
MARANGON, Crisiane Aparecida et al. Combination of rhamnolipid and chitosan in nanoparticles boosts their antimicrobial efficacy. ACS Applied Materials and Interfaces, v. 12, n. 5, p. 5488-5499, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsami.9b19253. Acesso em: 25 jan. 2026.
APA
Marangon, C. A., Martins, V. da C. A., Ma, H. L., Melo, C. C., Plepis, A. M. de G., Meyer, R. L., & Nitschke, M. (2020). Combination of rhamnolipid and chitosan in nanoparticles boosts their antimicrobial efficacy. ACS Applied Materials and Interfaces, 12( 5), 5488-5499. doi:10.1021/acsami.9b19253
NLM
Marangon CA, Martins V da CA, Ma HL, Melo CC, Plepis AM de G, Meyer RL, Nitschke M. Combination of rhamnolipid and chitosan in nanoparticles boosts their antimicrobial efficacy [Internet]. ACS Applied Materials and Interfaces. 2020 ; 12( 5): 5488-5499.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsami.9b19253
Vancouver
Marangon CA, Martins V da CA, Ma HL, Melo CC, Plepis AM de G, Meyer RL, Nitschke M. Combination of rhamnolipid and chitosan in nanoparticles boosts their antimicrobial efficacy [Internet]. ACS Applied Materials and Interfaces. 2020 ; 12( 5): 5488-5499.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsami.9b19253
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ABNT
OLIVEIRA, Fernando Anselmo de et al. Noninvasive tracking of hematopoietic stem cells in a bone marrow transplant model. Cells, v. 9, n. 4, p. 1-32, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/cells9040939. Acesso em: 25 jan. 2026.
APA
Oliveira, F. A. de, Nucci, M. P., Filgueiras, I. S., Ferreira, J. M., Nucci, L. P., Mamani, J. B., et al. (2020). Noninvasive tracking of hematopoietic stem cells in a bone marrow transplant model. Cells, 9( 4), 1-32. doi:10.3390/cells9040939
NLM
Oliveira FA de, Nucci MP, Filgueiras IS, Ferreira JM, Nucci LP, Mamani JB, Alvieri F, Souza LEB de, Rego GNA, Kondo AT, Hamerschlak N, Gamarra LF. Noninvasive tracking of hematopoietic stem cells in a bone marrow transplant model [Internet]. Cells. 2020 ; 9( 4): 1-32.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.3390/cells9040939
Vancouver
Oliveira FA de, Nucci MP, Filgueiras IS, Ferreira JM, Nucci LP, Mamani JB, Alvieri F, Souza LEB de, Rego GNA, Kondo AT, Hamerschlak N, Gamarra LF. Noninvasive tracking of hematopoietic stem cells in a bone marrow transplant model [Internet]. Cells. 2020 ; 9( 4): 1-32.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.3390/cells9040939
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ABNT
REGO, Gabriel N. A. et al. Therapeutic efficiency of multiple applications of magnetic hyperthermia technique in glioblastoma using aminosilane coated iron oxide nanoparticles: in vitro and in vivo study. International Journal of Molecular Sciences, v. 21, n. 3, p. 1-31, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/ijms21030958. Acesso em: 25 jan. 2026.
APA
Rego, G. N. A., Silva, M. P. N. da, Mamani, J. B., Oliveira, F. A., Marti, L. C., Filgueiras, I. S., et al. (2020). Therapeutic efficiency of multiple applications of magnetic hyperthermia technique in glioblastoma using aminosilane coated iron oxide nanoparticles: in vitro and in vivo study. International Journal of Molecular Sciences, 21( 3), 1-31. doi:10.3390/ijms21030958
NLM
Rego GNA, Silva MPN da, Mamani JB, Oliveira FA, Marti LC, Filgueiras IS, Ferreira JM, Gregorio CCR, Faria D de P, Espinha P, Fantacini DMC, Souza LEB de, Covas DT, Buchpiguel CA, Gamarra LF. Therapeutic efficiency of multiple applications of magnetic hyperthermia technique in glioblastoma using aminosilane coated iron oxide nanoparticles: in vitro and in vivo study [Internet]. International Journal of Molecular Sciences. 2020 ; 21( 3): 1-31.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.3390/ijms21030958
Vancouver
Rego GNA, Silva MPN da, Mamani JB, Oliveira FA, Marti LC, Filgueiras IS, Ferreira JM, Gregorio CCR, Faria D de P, Espinha P, Fantacini DMC, Souza LEB de, Covas DT, Buchpiguel CA, Gamarra LF. Therapeutic efficiency of multiple applications of magnetic hyperthermia technique in glioblastoma using aminosilane coated iron oxide nanoparticles: in vitro and in vivo study [Internet]. International Journal of Molecular Sciences. 2020 ; 21( 3): 1-31.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.3390/ijms21030958
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ABNT
VIEGAS, Juliana Santos Rosa et al. Nanostructured lipid carrier co-delivering tacrolimus and TNF-α siRNA as an innovate approach to psoriasis. Drug Delivery and Translational Research, v. 10, n. 3, p. 646-660, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13346-020-00723-6. Acesso em: 25 jan. 2026.
APA
Viegas, J. S. R., Praça, F. S. G., Caron, A. L., Suzuki, I. L., Silvestrini, A. V. P., Medina, W. S. G., et al. (2020). Nanostructured lipid carrier co-delivering tacrolimus and TNF-α siRNA as an innovate approach to psoriasis. Drug Delivery and Translational Research, 10( 3), 646-660. doi:10.1007/s13346-020-00723-6
NLM
Viegas JSR, Praça FSG, Caron AL, Suzuki IL, Silvestrini AVP, Medina WSG, Del Ciampo LA, Kravicz MH, Bentley MVLB. Nanostructured lipid carrier co-delivering tacrolimus and TNF-α siRNA as an innovate approach to psoriasis [Internet]. Drug Delivery and Translational Research. 2020 ; 10( 3): 646-660.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13346-020-00723-6
Vancouver
Viegas JSR, Praça FSG, Caron AL, Suzuki IL, Silvestrini AVP, Medina WSG, Del Ciampo LA, Kravicz MH, Bentley MVLB. Nanostructured lipid carrier co-delivering tacrolimus and TNF-α siRNA as an innovate approach to psoriasis [Internet]. Drug Delivery and Translational Research. 2020 ; 10( 3): 646-660.[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13346-020-00723-6
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ABNT
FERREIRA, David Wilson et al. CD163 overexpression using a macrophage-directed gene therapy approach improves wound healing in ex vivo and in vivo human skin models. Immunobiology, v. 225, n. 1, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.imbio.2019.10.011. Acesso em: 25 jan. 2026.
APA
Ferreira, D. W., Ulecia-Morón, C., Alvarado-Vázquez, P. A., Cunnane, K., Moracho-Vilriales, C., Grosick, R. L., et al. (2020). CD163 overexpression using a macrophage-directed gene therapy approach improves wound healing in ex vivo and in vivo human skin models. Immunobiology, 225( 1). doi:10.1016/j.imbio.2019.10.011
NLM
Ferreira DW, Ulecia-Morón C, Alvarado-Vázquez PA, Cunnane K, Moracho-Vilriales C, Grosick RL, Cunha TM, Romero-Sandoval EA. CD163 overexpression using a macrophage-directed gene therapy approach improves wound healing in ex vivo and in vivo human skin models [Internet]. Immunobiology. 2020 ; 225( 1):[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.imbio.2019.10.011
Vancouver
Ferreira DW, Ulecia-Morón C, Alvarado-Vázquez PA, Cunnane K, Moracho-Vilriales C, Grosick RL, Cunha TM, Romero-Sandoval EA. CD163 overexpression using a macrophage-directed gene therapy approach improves wound healing in ex vivo and in vivo human skin models [Internet]. Immunobiology. 2020 ; 225( 1):[citado 2026 jan. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.imbio.2019.10.011