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  • Source: Water Emerging Contaminants & Nanoplastics. Unidades: CENA, ESALQ

    Subjects: 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: 20 jul. 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 jul. 20 ] 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 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.20517/wecn.2023.62
  • Source: Revista FAPESP. Unidade: EEL

    Subjects: BIOCOMBUSTÍVEIS, PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS, AGROCLIMATOLOGIA, AÇAÍ

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    • ABNT

      BARROS, Silma de Sá e SARON, Clodoaldo. Sementes de açaí dão novos frutos. Tradução . Revista FAPESP, 2023. , v. 323, n. ja 2023, p. 68-70Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/sementes-de-acai-dao-novos-frutos/. Acesso em: 20 jul. 2024.
    • APA

      Barros, S. de S., & Saron, C. (2023). Sementes de açaí dão novos frutos. Revista FAPESP, p. 68-70. 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 jul. 20 ] 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 jul. 20 ] Available from: https://revistapesquisa.fapesp.br/sementes-de-acai-dao-novos-frutos/
  • Source: Polymers. Unidade: EESC

    Subjects: 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: 20 jul. 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 jul. 20 ] 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 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym15091979
  • Source: Research Square. Unidade: ESALQ

    Subjects: AMIDO, BIOFILMES, EMBALAGENS DE ALIMENTOS, LAMINAÇÃO, MILHO, PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS, POLIÉSTER

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    • ABNT

      LA FUENTE ARIAS, Carla Ivone e GONZÁLEZ-MARTÍNEZ, Chelo e CHIRALT, Amparo. Lamination of starch/polyesters by thermocompression for food packaging purposes. Research Square, p. 1-9, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2070061/v1. Acesso em: 20 jul. 2024.
    • APA

      La Fuente Arias, C. I., González-Martínez, C., & Chiralt, A. (2022). Lamination of starch/polyesters by thermocompression for food packaging purposes. Research Square, 1-9. doi:10.21203/rs.3.rs-2070061/v1
    • NLM

      La Fuente Arias CI, González-Martínez C, Chiralt A. Lamination of starch/polyesters by thermocompression for food packaging purposes [Internet]. Research Square. 2022 ; 1-9.[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2070061/v1
    • Vancouver

      La Fuente Arias CI, González-Martínez C, Chiralt A. Lamination of starch/polyesters by thermocompression for food packaging purposes [Internet]. Research Square. 2022 ; 1-9.[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2070061/v1
  • Source: Science of the Total Environment. Unidade: EP

    Subjects: COMPOSIÇÃO QUÍMICA, ÁREAS METROPOLITANAS, PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS, ECOSSISTEMAS, SÃO PAULO

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    • ABNT

      LOURENÇO, Luis Fernando Amato et al. Atmospheric microplastic fallout in outdoor and indoor environments in São Paulo megacity. Science of the Total Environment, v. 821, p. 1-8, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153450. Acesso em: 20 jul. 2024.
    • APA

      Lourenço, L. F. A., Galvão, L. dos S., Wiebeck, H., Oliveira, R. C. de, & Mauad, T. (2022). Atmospheric microplastic fallout in outdoor and indoor environments in São Paulo megacity. Science of the Total Environment, 821, 1-8. doi:10.1016/j.scitotenv.2022.153450
    • NLM

      Lourenço LFA, Galvão L dos S, Wiebeck H, Oliveira RC de, Mauad T. Atmospheric microplastic fallout in outdoor and indoor environments in São Paulo megacity [Internet]. Science of the Total Environment. 2022 ;821 1-8.[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153450
    • Vancouver

      Lourenço LFA, Galvão L dos S, Wiebeck H, Oliveira RC de, Mauad T. Atmospheric microplastic fallout in outdoor and indoor environments in São Paulo megacity [Internet]. Science of the Total Environment. 2022 ;821 1-8.[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153450
  • Unidade: ICB

    Subjects: POLÍMEROS (MATERIAIS), PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS, BIOPOLÍMEROS, SACAROSE, HIDRÓLISE, GENOMAS, BACTÉRIAS GRAM-NEGATIVAS

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    • ABNT

      BARROS, Ruideglan de Alencar. Estudo do catabolismo de sacarose em Burkholderia sacchari, uma fábrica celular microbiana. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/42/42132/tde-16082022-105955/. Acesso em: 20 jul. 2024.
    • APA

      Barros, R. de A. (2022). Estudo do catabolismo de sacarose em Burkholderia sacchari, uma fábrica celular microbiana (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/42/42132/tde-16082022-105955/
    • NLM

      Barros R de A. Estudo do catabolismo de sacarose em Burkholderia sacchari, uma fábrica celular microbiana [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/42/42132/tde-16082022-105955/
    • Vancouver

      Barros R de A. Estudo do catabolismo de sacarose em Burkholderia sacchari, uma fábrica celular microbiana [Internet]. 2022 ;[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/42/42132/tde-16082022-105955/
  • Source: Polymer Bulletin. Unidade: EESC

    Subjects: PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS, BIOMASSA, BIOMATERIAIS, MATERIAIS

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    • ABNT

      MACEDO, João Victor Carpinelli et al. Xylan-starch-based bioplastic formulation and xylan infuence on the physicochemical and biodegradability properties. Polymer Bulletin, p. [1-26], 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00289-022-04385-x. Acesso em: 20 jul. 2024.
    • APA

      Macedo, J. V. C., Abe, M. M., Sanvezzo, P. B., Grillo, R., Branciforti, M. C., & Brienzo, M. (2022). Xylan-starch-based bioplastic formulation and xylan infuence on the physicochemical and biodegradability properties. Polymer Bulletin, [1-26]. doi:10.1007/s00289-022-04385-x
    • NLM

      Macedo JVC, Abe MM, Sanvezzo PB, Grillo R, Branciforti MC, Brienzo M. Xylan-starch-based bioplastic formulation and xylan infuence on the physicochemical and biodegradability properties [Internet]. Polymer Bulletin. 2022 ; [1-26].[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00289-022-04385-x
    • Vancouver

      Macedo JVC, Abe MM, Sanvezzo PB, Grillo R, Branciforti MC, Brienzo M. Xylan-starch-based bioplastic formulation and xylan infuence on the physicochemical and biodegradability properties [Internet]. Polymer Bulletin. 2022 ; [1-26].[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00289-022-04385-x
  • Source: Polymers. Unidade: EESC

    Subjects: 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: 20 jul. 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 jul. 20 ] 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 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym13152484
  • Unidade: EP

    Subjects: MATERIAIS COMPÓSITOS, AMIDO, ARGILAS, PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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: 20 jul. 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 jul. 20 ] 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 jul. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-19092022-095016/
  • Source: Portal USP São Carlos. Unidade: IQSC

    Subjects: 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: 20 jul. 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 jul. 20 ] 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 jul. 20 ] Available from: http://www.saocarlos.usp.br/metodo-inovador-para-extrair-proteina-do-milho-deve-inserir-mais-bioplasticos-no-mercado/
  • Source: Current Opinion in Food Science. Unidades: EP, ESALQ

    Subjects: 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: 20 jul. 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 jul. 20 ] 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 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cofs.2020.10.020
  • Unidade: BIOTECNOLOGIA

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

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    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: 20 jul. 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 jul. 20 ] 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 jul. 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/87/87131/tde-25092023-100310/
  • Source: Processing and development of polysaccharide-based biopolymers for packaging applications. Unidades: FFCLRP, FCFRP

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

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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: 20 jul. 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 jul. 20 ] 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 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818795-1.00009-5
  • Source: Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering. Unidades: EP, BIOTECNOLOGIA

    Subjects: BIOPOLÍMEROS, PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS, BIOPROCESSOS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    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: 20 jul. 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 jul. 20 ] 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 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s43153-020-00047-5
  • Source: Handbook of food nanotechnology: applications and approaches. Unidades: FZEA, FFCLRP

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

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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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: 20 jul. 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 jul. 20 ] 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 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815866-1.00014-5
  • Source: e-Book of Abstracts : “Challenging Food Engineering as a Driver Towards Sustainable Food Processing”. Conference titles: Iberoamerican Congress of Food Engineering - CIBIA. Unidades: EP, ESALQ

    Subjects: MANDIOCA, PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS

    Acesso à fonteHow to cite
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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: 20 jul. 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 jul. 20 ] 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 jul. 20 ] Available from: https://www.researchgate.net/profile/Elena-Coyago-Cruz/publication/334274622_e-book_CIBIA_2019/links/5d208b38458515c11c15ce84/e-book-CIBIA-2019.pdf
  • Source: Journal of Renewable Materials. Unidade: EESC

    Subjects: PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS, POLÍMEROS (MATERIAIS)

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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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: 20 jul. 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 jul. 20 ] 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 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.32604/jrm.2019.01794
  • Source: Tv Brasil. Unidade: IQ

    Subjects: PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS, POLUIÇÃO AMBIENTAL, SUSTENTABILIDADE

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    • ABNT

      PETRI, Denise Freitas Siqueira. Canudos plásticos estão dando lugar a alternativas biodegradáveis. Tv Brasil. Rio de Janeiro: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Disponível em: http://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-brasil/2018/10/canudos-plasticos-estao-dando-lugar-alternativas-biodegradaveis. Acesso em: 20 jul. 2024. , 2018
    • APA

      Petri, D. F. S. (2018). Canudos plásticos estão dando lugar a alternativas biodegradáveis. Tv Brasil. Rio de Janeiro: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Recuperado de http://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-brasil/2018/10/canudos-plasticos-estao-dando-lugar-alternativas-biodegradaveis
    • NLM

      Petri DFS. Canudos plásticos estão dando lugar a alternativas biodegradáveis [Internet]. Tv Brasil. 2018 ;[citado 2024 jul. 20 ] Available from: http://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-brasil/2018/10/canudos-plasticos-estao-dando-lugar-alternativas-biodegradaveis
    • Vancouver

      Petri DFS. Canudos plásticos estão dando lugar a alternativas biodegradáveis [Internet]. Tv Brasil. 2018 ;[citado 2024 jul. 20 ] Available from: http://tvbrasil.ebc.com.br/reporter-brasil/2018/10/canudos-plasticos-estao-dando-lugar-alternativas-biodegradaveis
  • Source: Blucher Chemical Engineering Proceedings. Conference titles: Congresso Brasileiro de Engenharia Química - COBEQ. Unidades: EP, ESALQ

    Subjects: AMIDO, ARGILAS, BABAÇU, BIOFILMES, MANDIOCA, PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MANIGLIA, Bianca Chieregato et al. Filmes biodegradáveis produzidos com diferentes fontes amiláceas e reforçados com Montmorillonita. Blucher Chemical Engineering Proceedings. São Paulo: Edgard Blucher. Disponível em: https://doi.org/10.5151/cobeq2018-PT.0810. Acesso em: 20 jul. 2024. , 2018
    • APA

      Maniglia, B. C., La Fuente Arias, C. I., Augusto, P. E. D., & Tadini, C. C. (2018). Filmes biodegradáveis produzidos com diferentes fontes amiláceas e reforçados com Montmorillonita. Blucher Chemical Engineering Proceedings. São Paulo: Edgard Blucher. doi:10.5151/cobeq2018-PT.0810
    • NLM

      Maniglia BC, La Fuente Arias CI, Augusto PED, Tadini CC. Filmes biodegradáveis produzidos com diferentes fontes amiláceas e reforçados com Montmorillonita [Internet]. Blucher Chemical Engineering Proceedings. 2018 ; 1( 5): 206-209.[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.5151/cobeq2018-PT.0810
    • Vancouver

      Maniglia BC, La Fuente Arias CI, Augusto PED, Tadini CC. Filmes biodegradáveis produzidos com diferentes fontes amiláceas e reforçados com Montmorillonita [Internet]. Blucher Chemical Engineering Proceedings. 2018 ; 1( 5): 206-209.[citado 2024 jul. 20 ] Available from: https://doi.org/10.5151/cobeq2018-PT.0810
  • Source: ImplantNewsPerio. Unidade: FOB

    Subjects: DENSIDADE, BLOCOS, PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS, ESTABILIDADE, IMPLANTES DENTÁRIOS, IMPLANTODONTIA

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

      PONZONI, Daniela et al. Influência do número de roscas e da densidade dos blocos de poliuretano na estabilidade primária de implantes do sistema Intraoss. ImplantNewsPerio, v. 3, n. 2, p. 255-261, 2018Tradução . . Acesso em: 20 jul. 2024.
    • APA

      Ponzoni, D., Faverani, L. P., Silva, L. de F., Reis, E. N. R. de C., Elias, C. N., & Carvalho, P. S. P. de. (2018). Influência do número de roscas e da densidade dos blocos de poliuretano na estabilidade primária de implantes do sistema Intraoss. ImplantNewsPerio, 3( 2), 255-261.
    • NLM

      Ponzoni D, Faverani LP, Silva L de F, Reis ENR de C, Elias CN, Carvalho PSP de. Influência do número de roscas e da densidade dos blocos de poliuretano na estabilidade primária de implantes do sistema Intraoss. ImplantNewsPerio. 2018 ; 3( 2): 255-261.[citado 2024 jul. 20 ]
    • Vancouver

      Ponzoni D, Faverani LP, Silva L de F, Reis ENR de C, Elias CN, Carvalho PSP de. Influência do número de roscas e da densidade dos blocos de poliuretano na estabilidade primária de implantes do sistema Intraoss. ImplantNewsPerio. 2018 ; 3( 2): 255-261.[citado 2024 jul. 20 ]

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