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ABNT
ROCCHETTI, Talita Trevizani et al. In vitro evaluation of photoactivated rose bengal for growth inhibition of fungi isolated from keratitis. Cornea, v. 45, n. Ja 2026, p. 81-86, 2026Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1097/ICO.0000000000003962. Acesso em: 09 fev. 2026.
APA
Rocchetti, T. T., Freitas, D. de, Tabuse, A. M., Kase, C., Banqueiro, C. C. S. Z., Castro Neto, J. C. de, et al. (2026). In vitro evaluation of photoactivated rose bengal for growth inhibition of fungi isolated from keratitis. Cornea, 45( Ja 2026), 81-86. doi:10.1097/ICO.0000000000003962
NLM
Rocchetti TT, Freitas D de, Tabuse AM, Kase C, Banqueiro CCSZ, Castro Neto JC de, Oliveira LO de, Yu MCZ, Höfling-Lima AL. In vitro evaluation of photoactivated rose bengal for growth inhibition of fungi isolated from keratitis [Internet]. Cornea. 2026 ; 45( Ja 2026): 81-86.[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1097/ICO.0000000000003962
Vancouver
Rocchetti TT, Freitas D de, Tabuse AM, Kase C, Banqueiro CCSZ, Castro Neto JC de, Oliveira LO de, Yu MCZ, Höfling-Lima AL. In vitro evaluation of photoactivated rose bengal for growth inhibition of fungi isolated from keratitis [Internet]. Cornea. 2026 ; 45( Ja 2026): 81-86.[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1097/ICO.0000000000003962
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DRUZIAN, Daniel Moro et al. Development and characterization of a polymeric nanocomposite based on hydroxyethyl cellulose with montmorillonite and bioactive glass nanostructures for bone regeneration. Journal of Molecular Liquids, 2026Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2026.129232. Acesso em: 09 fev. 2026.
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Druzian, D. M., Bonazza, G. K. C., Machado, A. K., Ruiz, Y. P. M., Pavoski, G., Tenório, J. A. S., et al. (2026). Development and characterization of a polymeric nanocomposite based on hydroxyethyl cellulose with montmorillonite and bioactive glass nanostructures for bone regeneration. Journal of Molecular Liquids. doi:10.1016/j.molliq.2026.129232
NLM
Druzian DM, Bonazza GKC, Machado AK, Ruiz YPM, Pavoski G, Tenório JAS, Espinosa DCR, Zampiva RYS, Rossi M, Silva WL da. Development and characterization of a polymeric nanocomposite based on hydroxyethyl cellulose with montmorillonite and bioactive glass nanostructures for bone regeneration [Internet]. Journal of Molecular Liquids. 2026 ;[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2026.129232
Vancouver
Druzian DM, Bonazza GKC, Machado AK, Ruiz YPM, Pavoski G, Tenório JAS, Espinosa DCR, Zampiva RYS, Rossi M, Silva WL da. Development and characterization of a polymeric nanocomposite based on hydroxyethyl cellulose with montmorillonite and bioactive glass nanostructures for bone regeneration [Internet]. Journal of Molecular Liquids. 2026 ;[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2026.129232
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ABNT
BARRETO, Bianca Rocha da Silva et al. Ischemic skin flap viability: in vivo study of alginate-ZIF-8 hydrogel systems with Rhizophora mangle and tannic acid. Injury, v. 57, n. 3, p. 113043, 2026Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.injury.2026.113043. Acesso em: 09 fev. 2026.
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Barreto, B. R. da S., Lira, E. C., Alves Júnior, S., Silva, L. A. da, Silva, Y. J. de A., Alves, W. Â. da S., et al. (2026). Ischemic skin flap viability: in vivo study of alginate-ZIF-8 hydrogel systems with Rhizophora mangle and tannic acid. Injury, 57( 3), 113043. doi:10.1016/j.injury.2026.113043
NLM
Barreto BR da S, Lira EC, Alves Júnior S, Silva LA da, Silva YJ de A, Alves WÂ da S, Silva MMN da, Chagas RHV das, Carvalho LC da R, Cunha JMV, Lima JIV de, Lima EFG de, Oliveira IM, Vieira JRC. Ischemic skin flap viability: in vivo study of alginate-ZIF-8 hydrogel systems with Rhizophora mangle and tannic acid [Internet]. Injury. 2026 ;57( 3): 113043.[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.injury.2026.113043
Vancouver
Barreto BR da S, Lira EC, Alves Júnior S, Silva LA da, Silva YJ de A, Alves WÂ da S, Silva MMN da, Chagas RHV das, Carvalho LC da R, Cunha JMV, Lima JIV de, Lima EFG de, Oliveira IM, Vieira JRC. Ischemic skin flap viability: in vivo study of alginate-ZIF-8 hydrogel systems with Rhizophora mangle and tannic acid [Internet]. Injury. 2026 ;57( 3): 113043.[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.injury.2026.113043
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SOUSA, Edisa de Oliveira et al. Socket preservation utilizing polymeric bioresorbable membranes: a preclinical model. v. 30, n. 2, p. e288-e296, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.4317/medoral.26938. Acesso em: 09 fev. 2026.
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Sousa, E. de O., Mirsky, N. A., Parra, M. V., Nayak, V. V., Silva, B. L. G., Bonfante, E. A., et al. (2025). Socket preservation utilizing polymeric bioresorbable membranes: a preclinical model, 30( 2), e288-e296. doi:10.4317/medoral.26938
NLM
Sousa E de O, Mirsky NA, Parra MV, Nayak VV, Silva BLG, Bonfante EA, Tovar N, Coelho PG, Witek L. Socket preservation utilizing polymeric bioresorbable membranes: a preclinical model [Internet]. 2025 ; 30( 2): e288-e296.[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://doi.org/10.4317/medoral.26938
Vancouver
Sousa E de O, Mirsky NA, Parra MV, Nayak VV, Silva BLG, Bonfante EA, Tovar N, Coelho PG, Witek L. Socket preservation utilizing polymeric bioresorbable membranes: a preclinical model [Internet]. 2025 ; 30( 2): e288-e296.[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://doi.org/10.4317/medoral.26938
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BETTIM, Monalisa Ribeiro. Efeito do manganês livre e suportado por biomateriais em microalgas simbióticas sob estresse de temperatura aplicados em microalgas simbióticas e no coral Stylophora pistillata. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-29092025-131431/. Acesso em: 09 fev. 2026.
APA
Bettim, M. R. (2025). Efeito do manganês livre e suportado por biomateriais em microalgas simbióticas sob estresse de temperatura aplicados em microalgas simbióticas e no coral Stylophora pistillata (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-29092025-131431/
NLM
Bettim MR. Efeito do manganês livre e suportado por biomateriais em microalgas simbióticas sob estresse de temperatura aplicados em microalgas simbióticas e no coral Stylophora pistillata [Internet]. 2025 ;[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-29092025-131431/
Vancouver
Bettim MR. Efeito do manganês livre e suportado por biomateriais em microalgas simbióticas sob estresse de temperatura aplicados em microalgas simbióticas e no coral Stylophora pistillata [Internet]. 2025 ;[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-29092025-131431/
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MOLENA, Kelly Fernanda. Efeito de diferentes materiais na proteção e remineralização de dentes submetidos ao processo de simulação de cárie e radioterapia. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/58/58135/tde-25072025-105149/. Acesso em: 09 fev. 2026.
APA
Molena, K. F. (2025). Efeito de diferentes materiais na proteção e remineralização de dentes submetidos ao processo de simulação de cárie e radioterapia (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/58/58135/tde-25072025-105149/
NLM
Molena KF. Efeito de diferentes materiais na proteção e remineralização de dentes submetidos ao processo de simulação de cárie e radioterapia [Internet]. 2025 ;[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/58/58135/tde-25072025-105149/
Vancouver
Molena KF. Efeito de diferentes materiais na proteção e remineralização de dentes submetidos ao processo de simulação de cárie e radioterapia [Internet]. 2025 ;[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/58/58135/tde-25072025-105149/
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PEREIRA, Damião de Carvalho et al. Activated Carbons for Bone Cell Growth: Structural Properties and Biological Interactions. ChemEngeineering. Basel: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.3390/ chemengineering9060139. Acesso em: 09 fev. 2026. , 2025
APA
Pereira, D. de C., Souza, D. V., Rodrigues, A. F., Amaral-Labat, G. A., Almeida-Mattos, P., Silva, G. F. B. L. e, et al. (2025). Activated Carbons for Bone Cell Growth: Structural Properties and Biological Interactions. ChemEngeineering. Basel: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. doi:10.3390/ chemengineering9060139
NLM
Pereira D de C, Souza DV, Rodrigues AF, Amaral-Labat GA, Almeida-Mattos P, Silva GFBL e, Braghiroli FL, Oliveira APL de, Silva Junior JA, Zamuner SR, Fierro V, Celzard A, Marcos RL. Activated Carbons for Bone Cell Growth: Structural Properties and Biological Interactions [Internet]. ChemEngeineering. 2025 ; 9 21 .[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://doi.org/10.3390/ chemengineering9060139
Vancouver
Pereira D de C, Souza DV, Rodrigues AF, Amaral-Labat GA, Almeida-Mattos P, Silva GFBL e, Braghiroli FL, Oliveira APL de, Silva Junior JA, Zamuner SR, Fierro V, Celzard A, Marcos RL. Activated Carbons for Bone Cell Growth: Structural Properties and Biological Interactions [Internet]. ChemEngeineering. 2025 ; 9 21 .[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://doi.org/10.3390/ chemengineering9060139
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MACEDO, Daniela Bezerra et al. Biocompatibility and antimicrobial effects of chitosan/turmeric-based casting dressings. Polymer Bulletin, v. 83, p. 1-18, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00289-025-06212-5. Acesso em: 09 fev. 2026.
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Macedo, D. B., Pavinatto, A., Martignago, C. C. S., Macedo, J. B., Tim, C. R., Morais, J. P., et al. (2025). Biocompatibility and antimicrobial effects of chitosan/turmeric-based casting dressings. Polymer Bulletin, 83, 1-18. doi:10.1007/s00289-025-06212-5
NLM
Macedo DB, Pavinatto A, Martignago CCS, Macedo JB, Tim CR, Morais JP, Santana VB, Renno ACM, Assis L. Biocompatibility and antimicrobial effects of chitosan/turmeric-based casting dressings [Internet]. Polymer Bulletin. 2025 ; 83 1-18.[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00289-025-06212-5
Vancouver
Macedo DB, Pavinatto A, Martignago CCS, Macedo JB, Tim CR, Morais JP, Santana VB, Renno ACM, Assis L. Biocompatibility and antimicrobial effects of chitosan/turmeric-based casting dressings [Internet]. Polymer Bulletin. 2025 ; 83 1-18.[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00289-025-06212-5
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MANIGLIA, Bianca Chieregato. Pesquisadores do IQSC desenvolvem biomembranas à base de batata com potencial para aplicações médicas [Depoimento a Clara Marques]. Portal USP São Carlos. São Carlos: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://saocarlos.usp.br/pesquisadores-do-iqsc-desenvolvem-biomembranas-a-base-de-batata-com-potencial-para-aplicacoes-medicas/. Acesso em: 09 fev. 2026. , 2025
APA
Maniglia, B. C. (2025). Pesquisadores do IQSC desenvolvem biomembranas à base de batata com potencial para aplicações médicas [Depoimento a Clara Marques]. Portal USP São Carlos. São Carlos: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://saocarlos.usp.br/pesquisadores-do-iqsc-desenvolvem-biomembranas-a-base-de-batata-com-potencial-para-aplicacoes-medicas/
NLM
Maniglia BC. Pesquisadores do IQSC desenvolvem biomembranas à base de batata com potencial para aplicações médicas [Depoimento a Clara Marques] [Internet]. Portal USP São Carlos. 2025 ;[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://saocarlos.usp.br/pesquisadores-do-iqsc-desenvolvem-biomembranas-a-base-de-batata-com-potencial-para-aplicacoes-medicas/
Vancouver
Maniglia BC. Pesquisadores do IQSC desenvolvem biomembranas à base de batata com potencial para aplicações médicas [Depoimento a Clara Marques] [Internet]. Portal USP São Carlos. 2025 ;[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://saocarlos.usp.br/pesquisadores-do-iqsc-desenvolvem-biomembranas-a-base-de-batata-com-potencial-para-aplicacoes-medicas/
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ABNT
FERREIRA, Murilo Oliveira Alves et al. Advances in enhancing the wear performance of Ti-6Al-4V biomedical alloy through Nb2O5 coating. Materials, v. 18, n. 7, p. 1-20, 2025Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.3390/ma18071593. Acesso em: 09 fev. 2026.
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Ferreira, M. O. A., Wolf, W., Gelamo, R. V., Slade, N. B. L., Galo, R., Jasinevicius, R. G., et al. (2025). Advances in enhancing the wear performance of Ti-6Al-4V biomedical alloy through Nb2O5 coating. Materials, 18( 7), 1-20. doi:10.3390/ma18071593
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Ferreira MOA, Wolf W, Gelamo RV, Slade NBL, Galo R, Jasinevicius RG, Fortulan CA, Moreto JA. Advances in enhancing the wear performance of Ti-6Al-4V biomedical alloy through Nb2O5 coating [Internet]. Materials. 2025 ; 18( 7): 1-20.[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://dx.doi.org/10.3390/ma18071593
Vancouver
Ferreira MOA, Wolf W, Gelamo RV, Slade NBL, Galo R, Jasinevicius RG, Fortulan CA, Moreto JA. Advances in enhancing the wear performance of Ti-6Al-4V biomedical alloy through Nb2O5 coating [Internet]. Materials. 2025 ; 18( 7): 1-20.[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://dx.doi.org/10.3390/ma18071593
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ABNT
FERREIRA, Carolina Cruz et al. Multilayer strategies incorporating natural bactericide for titanium surface functionalization. Materials Research, v. 28, p. 1-11, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2025-0180. Acesso em: 09 fev. 2026.
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Ferreira, C. C., Vieira, I. Z. E., Barboza, C. S., Vercik, A., Vercik, L. C. de O., Sachs, D., & Mariano, N. A. (2025). Multilayer strategies incorporating natural bactericide for titanium surface functionalization. Materials Research, 28, 1-11. doi:10.1590/1980-5373-MR-2025-0180
NLM
Ferreira CC, Vieira IZE, Barboza CS, Vercik A, Vercik LC de O, Sachs D, Mariano NA. Multilayer strategies incorporating natural bactericide for titanium surface functionalization [Internet]. Materials Research. 2025 ; 28 1-11.[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2025-0180
Vancouver
Ferreira CC, Vieira IZE, Barboza CS, Vercik A, Vercik LC de O, Sachs D, Mariano NA. Multilayer strategies incorporating natural bactericide for titanium surface functionalization [Internet]. Materials Research. 2025 ; 28 1-11.[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2025-0180
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ABNT
OLIVEIRA, Pablo Araújo et al. Functionalization of nanostructured Niobium oxide with natural antioxidants for biomedical purposes. Emergent Materials, p. 1-17, 2025Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1007/s42247-025-01172-y. Acesso em: 09 fev. 2026.
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Oliveira, P. A., Assunção, T. S. F. de, Rotta, I. S., Vicentine, K. F. D., Vicentine, D., Paiva, A. D., et al. (2025). Functionalization of nanostructured Niobium oxide with natural antioxidants for biomedical purposes. Emergent Materials, 1-17. doi:10.1007/s42247-025-01172-y
NLM
Oliveira PA, Assunção TSF de, Rotta IS, Vicentine KFD, Vicentine D, Paiva AD, Alvares D dos S, Alvares S, Teodoro MD, Wolf W, Moreto JA, Slade NBL. Functionalization of nanostructured Niobium oxide with natural antioxidants for biomedical purposes [Internet]. Emergent Materials. 2025 ; 1-17.[citado 2026 fev. 09 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1007/s42247-025-01172-y
Vancouver
Oliveira PA, Assunção TSF de, Rotta IS, Vicentine KFD, Vicentine D, Paiva AD, Alvares D dos S, Alvares S, Teodoro MD, Wolf W, Moreto JA, Slade NBL. Functionalization of nanostructured Niobium oxide with natural antioxidants for biomedical purposes [Internet]. Emergent Materials. 2025 ; 1-17.[citado 2026 fev. 09 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1007/s42247-025-01172-y
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ABNT
NOGUEIRA, Dayane Maria Braz. Comparative analysis between SinGlass® 45S5 bioactive glass and SinGlass® High (F18) bioactive glass in the repair process of critical defects in rat calvaria: histomorphological, histomorphometric, microtomographic, and immunohistochemical analysis. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Bauru, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/25/25152/tde-28112025-123511/. Acesso em: 09 fev. 2026.
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Nogueira, D. M. B. (2025). Comparative analysis between SinGlass® 45S5 bioactive glass and SinGlass® High (F18) bioactive glass in the repair process of critical defects in rat calvaria: histomorphological, histomorphometric, microtomographic, and immunohistochemical analysis (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Bauru. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/25/25152/tde-28112025-123511/
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Nogueira DMB. Comparative analysis between SinGlass® 45S5 bioactive glass and SinGlass® High (F18) bioactive glass in the repair process of critical defects in rat calvaria: histomorphological, histomorphometric, microtomographic, and immunohistochemical analysis [Internet]. 2025 ;[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/25/25152/tde-28112025-123511/
Vancouver
Nogueira DMB. Comparative analysis between SinGlass® 45S5 bioactive glass and SinGlass® High (F18) bioactive glass in the repair process of critical defects in rat calvaria: histomorphological, histomorphometric, microtomographic, and immunohistochemical analysis [Internet]. 2025 ;[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/25/25152/tde-28112025-123511/
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ABNT
MEDEIROS, Ricardo dos Santos et al. Synthesis, characterization, and biological studies of biopolyurethane-chitosan composites based on diphenylmethane diisocyanate and polyol derived from castor oil for the development of biomaterials for topical use. ACS Omega, v. 10, n. 21, p. 22036−22051, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsomega.5c02165. Acesso em: 09 fev. 2026.
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Medeiros, R. dos S., Ferreira, A. P. G., Sanz, C. K., Piperni, S. G., Santos, K. P., Chorilli, M., et al. (2025). Synthesis, characterization, and biological studies of biopolyurethane-chitosan composites based on diphenylmethane diisocyanate and polyol derived from castor oil for the development of biomaterials for topical use. ACS Omega, 10( 21), 22036−22051. doi:10.1021/acsomega.5c02165
NLM
Medeiros R dos S, Ferreira APG, Sanz CK, Piperni SG, Santos KP, Chorilli M, Polito WL, Venâncio T, Cavalheiro ETG. Synthesis, characterization, and biological studies of biopolyurethane-chitosan composites based on diphenylmethane diisocyanate and polyol derived from castor oil for the development of biomaterials for topical use [Internet]. ACS Omega. 2025 ; 10( 21): 22036−22051.[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsomega.5c02165
Vancouver
Medeiros R dos S, Ferreira APG, Sanz CK, Piperni SG, Santos KP, Chorilli M, Polito WL, Venâncio T, Cavalheiro ETG. Synthesis, characterization, and biological studies of biopolyurethane-chitosan composites based on diphenylmethane diisocyanate and polyol derived from castor oil for the development of biomaterials for topical use [Internet]. ACS Omega. 2025 ; 10( 21): 22036−22051.[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsomega.5c02165
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ABNT
DUARTE, Nathália Dantas et al. Biomaterials for guided tissue regeneration and guided bone regeneration: a review. Dentistry Journal, v. 13, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/dj13040179. Acesso em: 09 fev. 2026.
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Duarte, N. D., Frigério, P. B., Amaya Chica, G. E., Okamoto, R., Buchaim, R. L., Buchaim, D. V., et al. (2025). Biomaterials for guided tissue regeneration and guided bone regeneration: a review. Dentistry Journal, 13. doi:10.3390/dj13040179
NLM
Duarte ND, Frigério PB, Amaya Chica GE, Okamoto R, Buchaim RL, Buchaim DV, Messora MR, Issa JPM. Biomaterials for guided tissue regeneration and guided bone regeneration: a review [Internet]. Dentistry Journal. 2025 ; 13[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://doi.org/10.3390/dj13040179
Vancouver
Duarte ND, Frigério PB, Amaya Chica GE, Okamoto R, Buchaim RL, Buchaim DV, Messora MR, Issa JPM. Biomaterials for guided tissue regeneration and guided bone regeneration: a review [Internet]. Dentistry Journal. 2025 ; 13[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://doi.org/10.3390/dj13040179
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ABNT
BORGES, Sandro da Silva et al. Evaluation of the cytotoxic activity of nanostructured lipid carrier systems for fatty acid amides and silk fibroins in breast cancer cell lines. Molecules: a journal of synthetic organic and natural product chemistry, v. 30, p. 3337, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/molecules30163337. Acesso em: 09 fev. 2026.
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Borges, S. da S., Miranda, S. E. M., Marinho, V. H. de S., Barros, A. L. B. de, Yoshioka, S. A., Hage-Melim, L. I. da S., et al. (2025). Evaluation of the cytotoxic activity of nanostructured lipid carrier systems for fatty acid amides and silk fibroins in breast cancer cell lines. Molecules: a journal of synthetic organic and natural product chemistry, 30, 3337. doi:10.3390/molecules30163337
NLM
Borges S da S, Miranda SEM, Marinho VH de S, Barros ALB de, Yoshioka SA, Hage-Melim LI da S, Silva AC de J, Ferreira IM, Oliveira AEM de FM. Evaluation of the cytotoxic activity of nanostructured lipid carrier systems for fatty acid amides and silk fibroins in breast cancer cell lines [Internet]. Molecules: a journal of synthetic organic and natural product chemistry. 2025 ;30 3337.[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://doi.org/10.3390/molecules30163337
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Borges S da S, Miranda SEM, Marinho VH de S, Barros ALB de, Yoshioka SA, Hage-Melim LI da S, Silva AC de J, Ferreira IM, Oliveira AEM de FM. Evaluation of the cytotoxic activity of nanostructured lipid carrier systems for fatty acid amides and silk fibroins in breast cancer cell lines [Internet]. Molecules: a journal of synthetic organic and natural product chemistry. 2025 ;30 3337.[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://doi.org/10.3390/molecules30163337
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ABNT
Frontiers in Materials. . Lausanne: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/72af0712-afcd-4b01-9252-c5515157a2dc/P21724.pdf. Acesso em: 09 fev. 2026. , 2025
APA
Frontiers in Materials. (2025). Frontiers in Materials. Lausanne: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/72af0712-afcd-4b01-9252-c5515157a2dc/P21724.pdf
NLM
Frontiers in Materials [Internet]. 2025 ;[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/72af0712-afcd-4b01-9252-c5515157a2dc/P21724.pdf
Vancouver
Frontiers in Materials [Internet]. 2025 ;[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/72af0712-afcd-4b01-9252-c5515157a2dc/P21724.pdf
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ABNT
CRESPILHO, Frank Nelson e COSTA, Carlos M. e MÉNDEZ, Senentxu Lanceros. Sustainable battery biomaterials. ChemElectroChem: fundamentals and application, v. 12, n. 3, p. e202400530 (1 of 11), 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/celc.202400530. Acesso em: 09 fev. 2026.
APA
Crespilho, F. N., Costa, C. M., & Méndez, S. L. (2025). Sustainable battery biomaterials. ChemElectroChem: fundamentals and application, 12( 3), e202400530 (1 of 11). doi:10.1002/celc.20240053
NLM
Crespilho FN, Costa CM, Méndez SL. Sustainable battery biomaterials [Internet]. ChemElectroChem: fundamentals and application. 2025 ; 12( 3): e202400530 (1 of 11).[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202400530
Vancouver
Crespilho FN, Costa CM, Méndez SL. Sustainable battery biomaterials [Internet]. ChemElectroChem: fundamentals and application. 2025 ; 12( 3): e202400530 (1 of 11).[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202400530
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ABNT
MARCONDES, Geissiane de Moraes et al. Bone tissue engineering with chitosan, carbon nanotubes, and hydroxyapatite biomaterials enriched with mesenchymal stem cells: a radiographic and histological evaluation in a sheep model undergoing ostectomy (bone tissue engineering in a sheep model). Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials, v. 113, n. 1, p. 1-14, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/jbm.b.35523. Acesso em: 09 fev. 2026.
APA
Marcondes, G. de M., Paretsis, N. F., Silva, D. C. B. da, Souza, A. F. de, Rego, M. A. F., Silva, G. C. M. da, et al. (2025). Bone tissue engineering with chitosan, carbon nanotubes, and hydroxyapatite biomaterials enriched with mesenchymal stem cells: a radiographic and histological evaluation in a sheep model undergoing ostectomy (bone tissue engineering in a sheep model). Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials, 113( 1), 1-14. doi:10.1002/jbm.b.35523
NLM
Marcondes G de M, Paretsis NF, Silva DCB da, Souza AF de, Rego MAF, Silva GCM da, Fülber J, Corrêa L, Friedrichsdorf SP, Plepis AM de G, Martins V da CA, Cortopassi SRG, Zoppa AL do V de. Bone tissue engineering with chitosan, carbon nanotubes, and hydroxyapatite biomaterials enriched with mesenchymal stem cells: a radiographic and histological evaluation in a sheep model undergoing ostectomy (bone tissue engineering in a sheep model) [Internet]. Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials. 2025 ; 113( 1): 1-14.[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1002/jbm.b.35523
Vancouver
Marcondes G de M, Paretsis NF, Silva DCB da, Souza AF de, Rego MAF, Silva GCM da, Fülber J, Corrêa L, Friedrichsdorf SP, Plepis AM de G, Martins V da CA, Cortopassi SRG, Zoppa AL do V de. Bone tissue engineering with chitosan, carbon nanotubes, and hydroxyapatite biomaterials enriched with mesenchymal stem cells: a radiographic and histological evaluation in a sheep model undergoing ostectomy (bone tissue engineering in a sheep model) [Internet]. Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials. 2025 ; 113( 1): 1-14.[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1002/jbm.b.35523
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ABNT
MACEDO, Juliana Bezerra et al. Probing the effects of chitosan-based membranes with different molecular weights on their biocompatibility and antimicrobial activity. Polymer Bulletin, v. 82, p. 2459–2474, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00289-024-05619-w. Acesso em: 09 fev. 2026.
APA
Macedo, J. B., Macedo, D. B., Martignago, C. C. S., Renno, A. C. M., Sanfelice, R. C., Tim, C. R., et al. (2025). Probing the effects of chitosan-based membranes with different molecular weights on their biocompatibility and antimicrobial activity. Polymer Bulletin, 82, 2459–2474. doi:10.1007/s00289-024-05619-w
NLM
Macedo JB, Macedo DB, Martignago CCS, Renno ACM, Sanfelice RC, Tim CR, Assis L, Pavinatto A. Probing the effects of chitosan-based membranes with different molecular weights on their biocompatibility and antimicrobial activity [Internet]. Polymer Bulletin. 2025 ; 82 2459–2474.[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00289-024-05619-w
Vancouver
Macedo JB, Macedo DB, Martignago CCS, Renno ACM, Sanfelice RC, Tim CR, Assis L, Pavinatto A. Probing the effects of chitosan-based membranes with different molecular weights on their biocompatibility and antimicrobial activity [Internet]. Polymer Bulletin. 2025 ; 82 2459–2474.[citado 2026 fev. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00289-024-05619-w