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  • Fonte: Journal of Polymers and the Environment. Unidades: EESC, IQSC

    Assuntos: QUITOSANA, TERMOPLÁSTICOS, POLÍMEROS (MATERIAIS), PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS, MATERIAIS

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    • ABNT

      ALVES, Ana Clara Lancarovici et al. Thermoplastic chitosan plasticized with deep eutectic solvent derived from gamma-valerolactone. Journal of Polymers and the Environment, p. 1-13, 2024Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1007/s10924-024-03305-6. Acesso em: 30 set. 2024.
    • APA

      Alves, A. C. L., Santos, C. S., Burtoloso, A. C. B., & Carvalho, A. J. F. (2024). Thermoplastic chitosan plasticized with deep eutectic solvent derived from gamma-valerolactone. Journal of Polymers and the Environment, 1-13. doi:10.1007/s10924-024-03305-6
    • NLM

      Alves ACL, Santos CS, Burtoloso ACB, Carvalho AJF. Thermoplastic chitosan plasticized with deep eutectic solvent derived from gamma-valerolactone [Internet]. Journal of Polymers and the Environment. 2024 ; 1-13.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1007/s10924-024-03305-6
    • Vancouver

      Alves ACL, Santos CS, Burtoloso ACB, Carvalho AJF. Thermoplastic chitosan plasticized with deep eutectic solvent derived from gamma-valerolactone [Internet]. Journal of Polymers and the Environment. 2024 ; 1-13.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1007/s10924-024-03305-6
  • Fonte: Water Emerging Contaminants & Nanoplastics. Unidades: CENA, ESALQ

    Assuntos: PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS, ÁGUA DOCE, POLUIÇÃO AMBIENTAL, MEIO AMBIENTE, BIOFILMES, ESPECTROSCOPIA, MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA

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    • ABNT

      OLIVATTO, Glaucia Peregrina et al. Oxy-biodegradable plastics in freshwater environments: degradation and biofouling. Water Emerging Contaminants & Nanoplastics, v. 3, n. 9, p. 1-12, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.20517/wecn.2023.62. Acesso em: 30 set. 2024.
    • APA

      Olivatto, G. P., Lourenço, A. L. A., Souza, A. J. de, & Tornisielo, V. L. (2024). Oxy-biodegradable plastics in freshwater environments: degradation and biofouling. Water Emerging Contaminants & Nanoplastics, 3( 9), 1-12. doi:10.20517/wecn.2023.62
    • NLM

      Olivatto GP, Lourenço ALA, Souza AJ de, Tornisielo VL. Oxy-biodegradable plastics in freshwater environments: degradation and biofouling [Internet]. Water Emerging Contaminants & Nanoplastics. 2024 ; 3( 9): 1-12.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.20517/wecn.2023.62
    • Vancouver

      Olivatto GP, Lourenço ALA, Souza AJ de, Tornisielo VL. Oxy-biodegradable plastics in freshwater environments: degradation and biofouling [Internet]. Water Emerging Contaminants & Nanoplastics. 2024 ; 3( 9): 1-12.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.20517/wecn.2023.62
  • Fonte: Revista FAPESP. Unidade: EEL

    Assuntos: BIOCOMBUSTÍVEIS, PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS, AGROCLIMATOLOGIA, AÇAÍ

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    • ABNT

      BARROS, Silma de Sá e SARON, Clodoaldo. Sementes de açaí dão novos frutos. Revista FAPESP. [S.l.]: Fapesp. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/sementes-de-acai-dao-novos-frutos/. Acesso em: 30 set. 2024. , 2023
    • APA

      Barros, S. de S., & Saron, C. (2023). Sementes de açaí dão novos frutos. Revista FAPESP. Fapesp. Recuperado de https://revistapesquisa.fapesp.br/sementes-de-acai-dao-novos-frutos/
    • NLM

      Barros S de S, Saron C. Sementes de açaí dão novos frutos [Internet]. Revista FAPESP. 2023 ;323( ja 2023): 68-70.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://revistapesquisa.fapesp.br/sementes-de-acai-dao-novos-frutos/
    • Vancouver

      Barros S de S, Saron C. Sementes de açaí dão novos frutos [Internet]. Revista FAPESP. 2023 ;323( ja 2023): 68-70.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://revistapesquisa.fapesp.br/sementes-de-acai-dao-novos-frutos/
  • Fonte: Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Unidades: EP, ESALQ

    Assuntos: BIOFILMES, EMBALAGENS DE ALIMENTOS, EXTRUSÃO, PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS

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    • ABNT

      LA FUENTE ARIAS, Carla Ivonne et al. Bio-based multilayer films: A review of the principal methods of production and challenges. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, v. 63, n. 14, p. 2260–2276, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/10408398.2021.1973955. Acesso em: 30 set. 2024.
    • APA

      La Fuente Arias, C. I., Kubo, M. T. K., Tadini, C. C., & Augusto, P. E. D. (2023). Bio-based multilayer films: A review of the principal methods of production and challenges. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 63( 14), 2260–2276. doi:10.1080/10408398.2021.1973955
    • NLM

      La Fuente Arias CI, Kubo MTK, Tadini CC, Augusto PED. Bio-based multilayer films: A review of the principal methods of production and challenges [Internet]. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2023 ; 63( 14): 2260–2276.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1080/10408398.2021.1973955
    • Vancouver

      La Fuente Arias CI, Kubo MTK, Tadini CC, Augusto PED. Bio-based multilayer films: A review of the principal methods of production and challenges [Internet]. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2023 ; 63( 14): 2260–2276.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1080/10408398.2021.1973955
  • Fonte: Packaging Technology and Science. Unidades: EP, ESALQ

    Assuntos: BIODEGRADAÇÃO, BIOPOLÍMEROS, PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS

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    • ABNT

      ARIAS, Carla Ivonne La Fuente e MANIGLIA, Bianca Chieregato e TADINI, Carmen Cecília. Biodegradable polymers: a review about biodegradation and its implications and applications. Packaging Technology and Science, v. 36, p. 81–95, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/pts.2699. Acesso em: 30 set. 2024.
    • APA

      Arias, C. I. L. F., Maniglia, B. C., & Tadini, C. C. (2023). Biodegradable polymers: a review about biodegradation and its implications and applications. Packaging Technology and Science, 36, 81–95. doi:10.1002/pts.2699
    • NLM

      Arias CILF, Maniglia BC, Tadini CC. Biodegradable polymers: a review about biodegradation and its implications and applications [Internet]. Packaging Technology and Science. 2023 ; 36 81–95.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1002/pts.2699
    • Vancouver

      Arias CILF, Maniglia BC, Tadini CC. Biodegradable polymers: a review about biodegradation and its implications and applications [Internet]. Packaging Technology and Science. 2023 ; 36 81–95.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1002/pts.2699
  • Fonte: Polymers. Unidade: EESC

    Assuntos: POLÍMEROS (MATERIAIS), PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS, MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS, ENGENHARIA AERONÁUTICA

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    • ABNT

      VIEIRA, André Ferreira Costa e SILVA, Ênio Henrique Pires da e RIBEIRO, Marcelo Leite. Numerical approach to simulate the mechanical behavior of biodegradable polymers during erosion. Polymers, v. 15, n. 9, p. 1-25, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/polym15091979. Acesso em: 30 set. 2024.
    • APA

      Vieira, A. F. C., Silva, Ê. H. P. da, & Ribeiro, M. L. (2023). Numerical approach to simulate the mechanical behavior of biodegradable polymers during erosion. Polymers, 15( 9), 1-25. doi:10.3390/polym15091979
    • NLM

      Vieira AFC, Silva ÊHP da, Ribeiro ML. Numerical approach to simulate the mechanical behavior of biodegradable polymers during erosion [Internet]. Polymers. 2023 ; 15( 9): 1-25.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym15091979
    • Vancouver

      Vieira AFC, Silva ÊHP da, Ribeiro ML. Numerical approach to simulate the mechanical behavior of biodegradable polymers during erosion [Internet]. Polymers. 2023 ; 15( 9): 1-25.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym15091979
  • Fonte: Polymers. Unidade: EESC

    Assuntos: PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS, BIOMASSA, MATERIAIS

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    • ABNT

      ABE, Mateus Manabu et al. Advantages and disadvantages of bioplastics production from starch and lignocellulosic components. Polymers, v. 13, n. 15, p. 1-25, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/polym13152484. Acesso em: 30 set. 2024.
    • APA

      Abe, M. M., Martins, J. R., Sanvezzo, P. B., Macedo, J. V., Branciforti, M. C., Halley, P., et al. (2021). Advantages and disadvantages of bioplastics production from starch and lignocellulosic components. Polymers, 13( 15), 1-25. doi:10.3390/polym13152484
    • NLM

      Abe MM, Martins JR, Sanvezzo PB, Macedo JV, Branciforti MC, Halley P, Botaro VR, Brienzo M. Advantages and disadvantages of bioplastics production from starch and lignocellulosic components [Internet]. Polymers. 2021 ; 13( 15): 1-25.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym13152484
    • Vancouver

      Abe MM, Martins JR, Sanvezzo PB, Macedo JV, Branciforti MC, Halley P, Botaro VR, Brienzo M. Advantages and disadvantages of bioplastics production from starch and lignocellulosic components [Internet]. Polymers. 2021 ; 13( 15): 1-25.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym13152484
  • Unidade: EP

    Assuntos: MATERIAIS COMPÓSITOS, AMIDO, ARGILAS, PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      PEREIRA, Matheus Pereira. Desenvolvimento de compósitos de amido de mandioca nativo e modificado por aquecimento à seco reforçados com argila. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-19092022-095016/. Acesso em: 30 set. 2024.
    • APA

      Pereira, M. P. (2021). Desenvolvimento de compósitos de amido de mandioca nativo e modificado por aquecimento à seco reforçados com argila (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-19092022-095016/
    • NLM

      Pereira MP. Desenvolvimento de compósitos de amido de mandioca nativo e modificado por aquecimento à seco reforçados com argila [Internet]. 2021 ;[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-19092022-095016/
    • Vancouver

      Pereira MP. Desenvolvimento de compósitos de amido de mandioca nativo e modificado por aquecimento à seco reforçados com argila [Internet]. 2021 ;[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-19092022-095016/
  • Fonte: Current Opinion in Food Science. Unidades: EP, ESALQ

    Assuntos: AMIDO, EMBALAGENS PLÁSTICAS, PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS

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

      SIQUEIRA, Larissa do Val et al. Starch-based biodegradable plastics: methods of production, challenges and future perspectives. Current Opinion in Food Science, v. 38, p. 122-130, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cofs.2020.10.020. Acesso em: 30 set. 2024.
    • APA

      Siqueira, L. do V., Arias, C. I. L. F., Maniglia, B. C., & Tadini, C. C. (2021). Starch-based biodegradable plastics: methods of production, challenges and future perspectives. Current Opinion in Food Science, 38, 122-130. doi:10.1016/j.cofs.2020.10.020
    • NLM

      Siqueira L do V, Arias CILF, Maniglia BC, Tadini CC. Starch-based biodegradable plastics: methods of production, challenges and future perspectives [Internet]. Current Opinion in Food Science. 2021 ; 38 122-130.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cofs.2020.10.020
    • Vancouver

      Siqueira L do V, Arias CILF, Maniglia BC, Tadini CC. Starch-based biodegradable plastics: methods of production, challenges and future perspectives [Internet]. Current Opinion in Food Science. 2021 ; 38 122-130.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cofs.2020.10.020
  • Fonte: Portal USP São Carlos. Unidade: IQSC

    Assuntos: PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS, PROTEÍNAS, MILHO

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

      YOSHIOKA, Sergio Akinobu. Método inovador para extrair proteína do milho deve inserir mais bioplásticos no mercado. Portal USP São Carlos. São Carlos: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: http://www.saocarlos.usp.br/metodo-inovador-para-extrair-proteina-do-milho-deve-inserir-mais-bioplasticos-no-mercado/. Acesso em: 30 set. 2024. , 2021
    • APA

      Yoshioka, S. A. (2021). Método inovador para extrair proteína do milho deve inserir mais bioplásticos no mercado. Portal USP São Carlos. São Carlos: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de http://www.saocarlos.usp.br/metodo-inovador-para-extrair-proteina-do-milho-deve-inserir-mais-bioplasticos-no-mercado/
    • NLM

      Yoshioka SA. Método inovador para extrair proteína do milho deve inserir mais bioplásticos no mercado [Internet]. Portal USP São Carlos. 2021 ;[citado 2024 set. 30 ] Available from: http://www.saocarlos.usp.br/metodo-inovador-para-extrair-proteina-do-milho-deve-inserir-mais-bioplasticos-no-mercado/
    • Vancouver

      Yoshioka SA. Método inovador para extrair proteína do milho deve inserir mais bioplásticos no mercado [Internet]. Portal USP São Carlos. 2021 ;[citado 2024 set. 30 ] Available from: http://www.saocarlos.usp.br/metodo-inovador-para-extrair-proteina-do-milho-deve-inserir-mais-bioplasticos-no-mercado/
  • Fonte: Journal of Biotechnology. Unidades: ICB, EP, BIOTECNOLOGIA

    Assuntos: MICROBIOLOGIA, POLIÉSTER, PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS, DETERGENTES, METABOLISMO, BIOPOLÍMEROS, OXIDAÇÃO, GLICOSE, FOSFATOS, ISÓTOPOS, GLICOLIPÍDEOS

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

      OLIVEIRA, Rafael David de et al. Glucose metabolism in Pseudomonas aeruginosa is cyclic when producing Polyhydroxyalkanoates and Rhamnolipids. Journal of Biotechnology, v. 342, p. 54-63, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jbiotec.2021.10.007. Acesso em: 30 set. 2024.
    • APA

      Oliveira, R. D. de, Novello, V., Silva, L. F. da, Gomez, J. G. C., & Roux, G. A. C. L. (2021). Glucose metabolism in Pseudomonas aeruginosa is cyclic when producing Polyhydroxyalkanoates and Rhamnolipids. Journal of Biotechnology, 342, 54-63. doi:10.1016/j.jbiotec.2021.10.007
    • NLM

      Oliveira RD de, Novello V, Silva LF da, Gomez JGC, Roux GACL. Glucose metabolism in Pseudomonas aeruginosa is cyclic when producing Polyhydroxyalkanoates and Rhamnolipids [Internet]. Journal of Biotechnology. 2021 ; 342 54-63.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jbiotec.2021.10.007
    • Vancouver

      Oliveira RD de, Novello V, Silva LF da, Gomez JGC, Roux GACL. Glucose metabolism in Pseudomonas aeruginosa is cyclic when producing Polyhydroxyalkanoates and Rhamnolipids [Internet]. Journal of Biotechnology. 2021 ; 342 54-63.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jbiotec.2021.10.007
  • Unidade: BIOTECNOLOGIA

    Assuntos: MICROBIOLOGIA, POLÍMEROS (MATERIAIS), PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS, ESCHERICHIA COLI, FOSFATOS, REATORES BIOQUÍMICOS, LINHAGEM CELULAR

    Acesso à fonteAcesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      PEÑAFIEL, Rosmary Rebaza. Produção de poli-3-hidroxibutirato por linhagens de E.coli com gliceraldeido 3-fosfato desidrogenase apresentando alteração na especificidade por coenzimas. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/87/87131/tde-25092023-100310/. Acesso em: 30 set. 2024.
    • APA

      Peñafiel, R. R. (2020). Produção de poli-3-hidroxibutirato por linhagens de E.coli com gliceraldeido 3-fosfato desidrogenase apresentando alteração na especificidade por coenzimas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/87/87131/tde-25092023-100310/
    • NLM

      Peñafiel RR. Produção de poli-3-hidroxibutirato por linhagens de E.coli com gliceraldeido 3-fosfato desidrogenase apresentando alteração na especificidade por coenzimas [Internet]. 2020 ;[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/87/87131/tde-25092023-100310/
    • Vancouver

      Peñafiel RR. Produção de poli-3-hidroxibutirato por linhagens de E.coli com gliceraldeido 3-fosfato desidrogenase apresentando alteração na especificidade por coenzimas [Internet]. 2020 ;[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/87/87131/tde-25092023-100310/
  • Unidades: EP, ESALQ

    Assuntos: PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS, AMIDO, OZÔNIO

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

      LA FUENTE ARIAS, Carla Ivonne et al. Filme biodegradável elaborado com amido modificado por ozônio. . Rio de Janeiro: INPI. Disponível em: https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/PatenteServletController?Action=detail&CodPedido=1512363&SearchParameter=TADINI%20%20%20%20%20%20&Resumo=&Titulo=. Acesso em: 30 set. 2024. , 2020
    • APA

      La Fuente Arias, C. I., Augusto, P. E. D., Tadini, C. C., & Silva, N. C. da. (2020). Filme biodegradável elaborado com amido modificado por ozônio. Rio de Janeiro: INPI. Recuperado de https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/PatenteServletController?Action=detail&CodPedido=1512363&SearchParameter=TADINI%20%20%20%20%20%20&Resumo=&Titulo=
    • NLM

      La Fuente Arias CI, Augusto PED, Tadini CC, Silva NC da. Filme biodegradável elaborado com amido modificado por ozônio [Internet]. 2020 ;[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/PatenteServletController?Action=detail&CodPedido=1512363&SearchParameter=TADINI%20%20%20%20%20%20&Resumo=&Titulo=
    • Vancouver

      La Fuente Arias CI, Augusto PED, Tadini CC, Silva NC da. Filme biodegradável elaborado com amido modificado por ozônio [Internet]. 2020 ;[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/PatenteServletController?Action=detail&CodPedido=1512363&SearchParameter=TADINI%20%20%20%20%20%20&Resumo=&Titulo=
  • Fonte: Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering. Unidades: EP, BIOTECNOLOGIA

    Assuntos: BIOPOLÍMEROS, PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS, BIOPROCESSOS

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

      PICCOLI, Rosane Aparecida Moniz et al. Optimization of polyhydroxyalkanoates bioproduction, based on a cybernetic mathematical model. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, v. 37, p. 643–652, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s43153-020-00047-5. Acesso em: 30 set. 2024.
    • APA

      Piccoli, R. A. M., Quiroz, L. H. C., Fleury, A. de T., Oliveira, V. de, Marteleto, N. B., & Bonomi, A. (2020). Optimization of polyhydroxyalkanoates bioproduction, based on a cybernetic mathematical model. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 37, 643–652. doi:10.1007/s43153-020-00047-5
    • NLM

      Piccoli RAM, Quiroz LHC, Fleury A de T, Oliveira V de, Marteleto NB, Bonomi A. Optimization of polyhydroxyalkanoates bioproduction, based on a cybernetic mathematical model [Internet]. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering. 2020 ;37 643–652.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s43153-020-00047-5
    • Vancouver

      Piccoli RAM, Quiroz LHC, Fleury A de T, Oliveira V de, Marteleto NB, Bonomi A. Optimization of polyhydroxyalkanoates bioproduction, based on a cybernetic mathematical model [Internet]. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering. 2020 ;37 643–652.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s43153-020-00047-5
  • Fonte: Processing and development of polysaccharide-based biopolymers for packaging applications. Unidades: FFCLRP, FCFRP

    Assuntos: AGENTES ANTIMICROBIANOS, PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS, FILMES COMESTÍVEIS, CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS, EMBALAGENS

    PrivadoAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      TAPIA-BLACIDO, Delia Rita et al. Biodegradable packaging antimicrobial activity. Processing and development of polysaccharide-based biopolymers for packaging applications. Tradução . Amsterdam: Elsevier, 2020. . Disponível em: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818795-1.00009-5. Acesso em: 30 set. 2024.
    • APA

      Tapia-Blacido, D. R., Ferreira, M. E. da S., Aguilar, G. J., & Costa, D. J. L. (2020). Biodegradable packaging antimicrobial activity. In Processing and development of polysaccharide-based biopolymers for packaging applications. Amsterdam: Elsevier. doi:10.1016/B978-0-12-818795-1.00009-5
    • NLM

      Tapia-Blacido DR, Ferreira ME da S, Aguilar GJ, Costa DJL. Biodegradable packaging antimicrobial activity [Internet]. In: Processing and development of polysaccharide-based biopolymers for packaging applications. Amsterdam: Elsevier; 2020. [citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818795-1.00009-5
    • Vancouver

      Tapia-Blacido DR, Ferreira ME da S, Aguilar GJ, Costa DJL. Biodegradable packaging antimicrobial activity [Internet]. In: Processing and development of polysaccharide-based biopolymers for packaging applications. Amsterdam: Elsevier; 2020. [citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818795-1.00009-5
  • Fonte: Handbook of food nanotechnology: applications and approaches. Unidades: FZEA, FFCLRP

    Assuntos: NANOCOMPOSITOS, NANOTECNOLOGIA, EMBALAGENS DE ALIMENTOS, PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS

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    • ABNT

      MARTELLI-TOSI, Milena et al. Reinforced nanocomposites for food packaging. Handbook of food nanotechnology: applications and approaches. Tradução . London: Academic Press, 2020. . Disponível em: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815866-1.00014-5. Acesso em: 30 set. 2024.
    • APA

      Martelli-Tosi, M., Esposto, B. S., Silva, N. C. da, Tapia-Blacido, D. R., & Jafari, S. M. (2020). Reinforced nanocomposites for food packaging. In Handbook of food nanotechnology: applications and approaches. London: Academic Press. doi:10.1016/B978-0-12-815866-1.00014-5
    • NLM

      Martelli-Tosi M, Esposto BS, Silva NC da, Tapia-Blacido DR, Jafari SM. Reinforced nanocomposites for food packaging [Internet]. In: Handbook of food nanotechnology: applications and approaches. London: Academic Press; 2020. [citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815866-1.00014-5
    • Vancouver

      Martelli-Tosi M, Esposto BS, Silva NC da, Tapia-Blacido DR, Jafari SM. Reinforced nanocomposites for food packaging [Internet]. In: Handbook of food nanotechnology: applications and approaches. London: Academic Press; 2020. [citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815866-1.00014-5
  • Fonte: Anais. Nome do evento: Simpósio Latino Americano de Ciências de Alimentos. Unidades: EP, ESALQ

    Assuntos: PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS, BATATA, AMIDO, OZÔNIO

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    • ABNT

      LA FUENTE ARIAS, Carla Ivonne et al. Biodegradable films produced from ozone-modified potato starch. Anais. Campinas: Galoá. Disponível em: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16092.95365. Acesso em: 30 set. 2024. , 2019
    • APA

      La Fuente Arias, C. I., Maniglia, B. C., Silva, N. C. da, Tadini, C. C., & Augusto, P. E. D. (2019). Biodegradable films produced from ozone-modified potato starch. Anais. Campinas: Galoá. doi:10.13140/RG.2.2.16092.95365
    • NLM

      La Fuente Arias CI, Maniglia BC, Silva NC da, Tadini CC, Augusto PED. Biodegradable films produced from ozone-modified potato starch [Internet]. Anais. 2019 ;[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16092.95365
    • Vancouver

      La Fuente Arias CI, Maniglia BC, Silva NC da, Tadini CC, Augusto PED. Biodegradable films produced from ozone-modified potato starch [Internet]. Anais. 2019 ;[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16092.95365
  • Fonte: e-Book of Abstracts : “Challenging Food Engineering as a Driver Towards Sustainable Food Processing”. Nome do evento: Iberoamerican Congress of Food Engineering - CIBIA. Unidades: EP, ESALQ

    Assuntos: MANDIOCA, PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS

    Acesso à fonteComo citar
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    • ABNT

      MANIGLIA, Bianca Chieregato e ANDRADE, Lidiane Maria de e ANDRADE, Cristiano José de. Superhydrophilic cassava films containing mannosylerythritol lipids: a biosurfactant. 2019, Anais.. Faro: University of Algarve, 2019. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Elena-Coyago-Cruz/publication/334274622_e-book_CIBIA_2019/links/5d208b38458515c11c15ce84/e-book-CIBIA-2019.pdf. Acesso em: 30 set. 2024.
    • APA

      Maniglia, B. C., Andrade, L. M. de, & Andrade, C. J. de. (2019). Superhydrophilic cassava films containing mannosylerythritol lipids: a biosurfactant. In e-Book of Abstracts : “Challenging Food Engineering as a Driver Towards Sustainable Food Processing”. Faro: University of Algarve. Recuperado de https://www.researchgate.net/profile/Elena-Coyago-Cruz/publication/334274622_e-book_CIBIA_2019/links/5d208b38458515c11c15ce84/e-book-CIBIA-2019.pdf
    • NLM

      Maniglia BC, Andrade LM de, Andrade CJ de. Superhydrophilic cassava films containing mannosylerythritol lipids: a biosurfactant [Internet]. e-Book of Abstracts : “Challenging Food Engineering as a Driver Towards Sustainable Food Processing”. 2019 ;[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://www.researchgate.net/profile/Elena-Coyago-Cruz/publication/334274622_e-book_CIBIA_2019/links/5d208b38458515c11c15ce84/e-book-CIBIA-2019.pdf
    • Vancouver

      Maniglia BC, Andrade LM de, Andrade CJ de. Superhydrophilic cassava films containing mannosylerythritol lipids: a biosurfactant [Internet]. e-Book of Abstracts : “Challenging Food Engineering as a Driver Towards Sustainable Food Processing”. 2019 ;[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://www.researchgate.net/profile/Elena-Coyago-Cruz/publication/334274622_e-book_CIBIA_2019/links/5d208b38458515c11c15ce84/e-book-CIBIA-2019.pdf
  • Fonte: Anais. Nome do evento: Simpósio Latino Americano de Ciências de Alimentos. Unidades: EP, ESALQ

    Assuntos: PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS, MANDIOCA, AMIDO

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SOUZA, Andressa Tamyris de et al. Cassava starch films reinforced with nanocellulose. Anais. Campinas: Galoá. Disponível em: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29514.72646. Acesso em: 30 set. 2024. , 2019
    • APA

      Souza, A. T. de, La Fuente Arias, C. I., Tadini, C. C., & Augusto, P. E. D. (2019). Cassava starch films reinforced with nanocellulose. Anais. Campinas: Galoá. doi:10.13140/RG.2.2.29514.72646
    • NLM

      Souza AT de, La Fuente Arias CI, Tadini CC, Augusto PED. Cassava starch films reinforced with nanocellulose [Internet]. Anais. 2019 ;[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29514.72646
    • Vancouver

      Souza AT de, La Fuente Arias CI, Tadini CC, Augusto PED. Cassava starch films reinforced with nanocellulose [Internet]. Anais. 2019 ;[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29514.72646
  • Fonte: Journal of Renewable Materials. Unidade: EESC

    Assuntos: PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS, POLÍMEROS (MATERIAIS)

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    • ABNT

      CABRAL, Deliane da Silva e CARVALHO, Antonio Jose Felix. Miscibility of poly(hydroxybutyrate)/poly(vinyl alcohol) melt blends plasticized with glycerol. Journal of Renewable Materials, v. 7, n. 4, p. 325-333, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.32604/jrm.2019.01794. Acesso em: 30 set. 2024.
    • APA

      Cabral, D. da S., & Carvalho, A. J. F. (2019). Miscibility of poly(hydroxybutyrate)/poly(vinyl alcohol) melt blends plasticized with glycerol. Journal of Renewable Materials, 7( 4), 325-333. doi:10.32604/jrm.2019.01794
    • NLM

      Cabral D da S, Carvalho AJF. Miscibility of poly(hydroxybutyrate)/poly(vinyl alcohol) melt blends plasticized with glycerol [Internet]. Journal of Renewable Materials. 2019 ; 7( 4): 325-333.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.32604/jrm.2019.01794
    • Vancouver

      Cabral D da S, Carvalho AJF. Miscibility of poly(hydroxybutyrate)/poly(vinyl alcohol) melt blends plasticized with glycerol [Internet]. Journal of Renewable Materials. 2019 ; 7( 4): 325-333.[citado 2024 set. 30 ] Available from: https://doi.org/10.32604/jrm.2019.01794

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