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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: 05 jan. 2026.
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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 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1097/ICO.0000000000003962
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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 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1097/ICO.0000000000003962
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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: 05 jan. 2026.
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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: 05 jan. 2026.
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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 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1002/jbm.b.35523
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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 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1002/jbm.b.35523
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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: 05 jan. 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
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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 jan. 05 ] 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 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1590/1980-5373-MR-2025-0180
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PAGANI, Bruna Trazzi et al. Update on synthetic biomaterials combined with fibrin derivatives for regenerative medicine: applications in bone defect treatment: systematic review. World Journal of Orthopedics, v. 16, n. 5, 2025Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.5312/wjo.v16.i5.106181. Acesso em: 05 jan. 2026.
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Pagani, B. T., Rosso, M. P. de O., Moscatel, M. B. M., Trazzi, B. F. de M., Cunha, M. R. da, Issa, J. P. M., et al. (2025). Update on synthetic biomaterials combined with fibrin derivatives for regenerative medicine: applications in bone defect treatment: systematic review. World Journal of Orthopedics, 16( 5). doi:10.5312/wjo.v16.i5.106181
NLM
Pagani BT, Rosso MP de O, Moscatel MBM, Trazzi BF de M, Cunha MR da, Issa JPM, Buchaim DV, Buchaim RL. Update on synthetic biomaterials combined with fibrin derivatives for regenerative medicine: applications in bone defect treatment: systematic review [Internet]. World Journal of Orthopedics. 2025 ; 16( 5):[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://dx.doi.org/10.5312/wjo.v16.i5.106181
Vancouver
Pagani BT, Rosso MP de O, Moscatel MBM, Trazzi BF de M, Cunha MR da, Issa JPM, Buchaim DV, Buchaim RL. Update on synthetic biomaterials combined with fibrin derivatives for regenerative medicine: applications in bone defect treatment: systematic review [Internet]. World Journal of Orthopedics. 2025 ; 16( 5):[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://dx.doi.org/10.5312/wjo.v16.i5.106181
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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: 05 jan. 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
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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 jan. 05 ] 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 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.3390/dj13040179
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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: 05 jan. 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
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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 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.4317/medoral.26938
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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 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.4317/medoral.26938
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SPONCHIADO, Pedro Augusto Invernizzi et al. Clean modification of potato starch to improve 3D printing of potential bone bio‑scafolds. Emergent Materials, v. 8, p. 2695–2708, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s42247-024-00673-6. Acesso em: 05 jan. 2026.
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Sponchiado, P. A. I., Melo, M. T. de, Bitencourt, B. S., Guedes, J. S., Blácido, D. R. T., Augusto, P. E. D., et al. (2025). Clean modification of potato starch to improve 3D printing of potential bone bio‑scafolds. Emergent Materials, 8, 2695–2708. doi:10.1007/s42247-024-00673-6
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Sponchiado PAI, Melo MT de, Bitencourt BS, Guedes JS, Blácido DRT, Augusto PED, Ramos AP, Maniglia BC. Clean modification of potato starch to improve 3D printing of potential bone bio‑scafolds [Internet]. Emergent Materials. 2025 ; 8 2695–2708.[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s42247-024-00673-6
Vancouver
Sponchiado PAI, Melo MT de, Bitencourt BS, Guedes JS, Blácido DRT, Augusto PED, Ramos AP, Maniglia BC. Clean modification of potato starch to improve 3D printing of potential bone bio‑scafolds [Internet]. Emergent Materials. 2025 ; 8 2695–2708.[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s42247-024-00673-6
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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: 05 jan. 2026.
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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
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Crespilho FN, Costa CM, Méndez SL. Sustainable battery biomaterials [Internet]. ChemElectroChem: fundamentals and application. 2025 ; 12( 3): e202400530 (1 of 11).[citado 2026 jan. 05 ] 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 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202400530
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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: 05 jan. 2026.
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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 jan. 05 ] 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 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00289-024-05619-w
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ABNT
GALVANI, Lucas David et al. Aloe Vera as an adjunct in endodontic irrigation: impact on dentin bond strength and cytotoxicity. Materials, v. 18, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/ma18122874. Acesso em: 05 jan. 2026.
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Galvani, L. D., Bordini, E. A. F., Soares, D. G., Costa, J. L. de S. G., Verbicário, J. R., Guastaldi, F. P. S., et al. (2025). Aloe Vera as an adjunct in endodontic irrigation: impact on dentin bond strength and cytotoxicity. Materials, 18. doi:10.3390/ma18122874
NLM
Galvani LD, Bordini EAF, Soares DG, Costa JL de SG, Verbicário JR, Guastaldi FPS, Kuga MC, Vaz LG. Aloe Vera as an adjunct in endodontic irrigation: impact on dentin bond strength and cytotoxicity [Internet]. Materials. 2025 ; 18[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.3390/ma18122874
Vancouver
Galvani LD, Bordini EAF, Soares DG, Costa JL de SG, Verbicário JR, Guastaldi FPS, Kuga MC, Vaz LG. Aloe Vera as an adjunct in endodontic irrigation: impact on dentin bond strength and cytotoxicity [Internet]. Materials. 2025 ; 18[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.3390/ma18122874
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ABNT
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: 05 jan. 2026.
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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 jan. 05 ] 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 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/46/46136/tde-29092025-131431/
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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: 05 jan. 2026. , 2025
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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
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Frontiers in Materials [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/72af0712-afcd-4b01-9252-c5515157a2dc/P21724.pdf
Vancouver
Frontiers in Materials [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/72af0712-afcd-4b01-9252-c5515157a2dc/P21724.pdf
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ABNT
TESSARO, Larissa e SPONCHIADO, Pedro Augusto Invernizzi e MANIGLIA, Bianca Chieregato. From food source to functional biomaterials: 3D printing of potato starch-based hydrogels activated with HNADES-annatto seed extract. 2025, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais- SBPMat, 2025. Disponível em: https://www.sbpmat.org.br/23encontro/. Acesso em: 05 jan. 2026.
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Tessaro, L., Sponchiado, P. A. I., & Maniglia, B. C. (2025). From food source to functional biomaterials: 3D printing of potato starch-based hydrogels activated with HNADES-annatto seed extract. In Proceedings. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais- SBPMat. Recuperado de https://www.sbpmat.org.br/23encontro/
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Tessaro L, Sponchiado PAI, Maniglia BC. From food source to functional biomaterials: 3D printing of potato starch-based hydrogels activated with HNADES-annatto seed extract [Internet]. Proceedings. 2025 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.sbpmat.org.br/23encontro/
Vancouver
Tessaro L, Sponchiado PAI, Maniglia BC. From food source to functional biomaterials: 3D printing of potato starch-based hydrogels activated with HNADES-annatto seed extract [Internet]. Proceedings. 2025 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.sbpmat.org.br/23encontro/
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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: 05 jan. 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
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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 jan. 05 ] 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 jan. 05 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1007/s42247-025-01172-y
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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: 05 jan. 2026.
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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 jan. 05 ] 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 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.3390/molecules30163337
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ABNT
SPONCHIADO, Pedro Augusto Invernizzi et al. Biomembranes based on potato starch modified by dry heating treatment: One sustainable strategy to amplify the use of starch as a biomaterial. Biomacromolecules, v. 26, n. 3, p. 1530–1540, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.biomac.4c01294. Acesso em: 05 jan. 2026.
APA
Sponchiado, P. A. I., Melo, M. T. de, Cominal, J. G., Tosi, M. M., Ciancaglini, P., Ramos, A. P., & Maniglia, B. C. (2025). Biomembranes based on potato starch modified by dry heating treatment: One sustainable strategy to amplify the use of starch as a biomaterial. Biomacromolecules, 26( 3), 1530–1540. doi:10.1021/acs.biomac.4c01294
NLM
Sponchiado PAI, Melo MT de, Cominal JG, Tosi MM, Ciancaglini P, Ramos AP, Maniglia BC. Biomembranes based on potato starch modified by dry heating treatment: One sustainable strategy to amplify the use of starch as a biomaterial [Internet]. Biomacromolecules. 2025 ;26( 3): 1530–1540.[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.biomac.4c01294
Vancouver
Sponchiado PAI, Melo MT de, Cominal JG, Tosi MM, Ciancaglini P, Ramos AP, Maniglia BC. Biomembranes based on potato starch modified by dry heating treatment: One sustainable strategy to amplify the use of starch as a biomaterial [Internet]. Biomacromolecules. 2025 ;26( 3): 1530–1540.[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.biomac.4c01294
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ABNT
LOBO, Fabiana Aparecida et al. Starch as a source of polyols for bio-based film-forming polyurethanes. 2025, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat, 2025. Disponível em: https://www.sbpmat.org.br/23encontro/schedule/. Acesso em: 05 jan. 2026.
APA
Lobo, F. A., Pereira, D. B., Ramos, L. A., Botaro, V. R., Paiva, J. M. F. de, & Frollini, E. (2025). Starch as a source of polyols for bio-based film-forming polyurethanes. In . Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat. Recuperado de https://www.sbpmat.org.br/23encontro/schedule/
NLM
Lobo FA, Pereira DB, Ramos LA, Botaro VR, Paiva JMF de, Frollini E. Starch as a source of polyols for bio-based film-forming polyurethanes [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.sbpmat.org.br/23encontro/schedule/
Vancouver
Lobo FA, Pereira DB, Ramos LA, Botaro VR, Paiva JMF de, Frollini E. Starch as a source of polyols for bio-based film-forming polyurethanes [Internet]. 2025 ;[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://www.sbpmat.org.br/23encontro/schedule/
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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: 05 jan. 2026.
APA
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/
NLM
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 jan. 05 ] 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 jan. 05 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/25/25152/tde-28112025-123511/
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ABNT
MARCIANO, Marina Angélica et al. Chemical and biological properties of C-Point obturation cones. Biomimetics, v. 10, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/biomimetics10060409. Acesso em: 05 jan. 2026.
APA
Marciano, M. A., Palma, P. J., Janini, A. C. P., Moraes, B. F., Antunes, T. B. M., Lucateli, R. L., et al. (2025). Chemical and biological properties of C-Point obturation cones. Biomimetics, 10. doi:10.3390/biomimetics10060409
NLM
Marciano MA, Palma PJ, Janini ACP, Moraes BF, Antunes TBM, Lucateli RL, Guimarães BM, Matsumoto MA, Sequeira DB, Tartari T, Gomes BPF de A, Duarte MAH. Chemical and biological properties of C-Point obturation cones [Internet]. Biomimetics. 2025 ; 10[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.3390/biomimetics10060409
Vancouver
Marciano MA, Palma PJ, Janini ACP, Moraes BF, Antunes TBM, Lucateli RL, Guimarães BM, Matsumoto MA, Sequeira DB, Tartari T, Gomes BPF de A, Duarte MAH. Chemical and biological properties of C-Point obturation cones [Internet]. Biomimetics. 2025 ; 10[citado 2026 jan. 05 ] Available from: https://doi.org/10.3390/biomimetics10060409