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ABNT
SANTOS, Sofia Nascimento dos e NATALINO, Renato José Mendonça e CHAMMAS, Roger. Classificação e nomenclatura anatomopatológica de tumores. Oncologia - da molécula à clínica. Tradução . São Paulo: Editora dos Editores, 2022. . . Acesso em: 16 nov. 2024.
APA
Santos, S. N. dos, Natalino, R. J. M., & Chammas, R. (2022). Classificação e nomenclatura anatomopatológica de tumores. In Oncologia - da molécula à clínica. São Paulo: Editora dos Editores.
NLM
Santos SN dos, Natalino RJM, Chammas R. Classificação e nomenclatura anatomopatológica de tumores. In: Oncologia - da molécula à clínica. São Paulo: Editora dos Editores; 2022. [citado 2024 nov. 16 ]
Vancouver
Santos SN dos, Natalino RJM, Chammas R. Classificação e nomenclatura anatomopatológica de tumores. In: Oncologia - da molécula à clínica. São Paulo: Editora dos Editores; 2022. [citado 2024 nov. 16 ]
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ABNT
KOVACS, Luciana et al. Repurposing an atherosclerosis targeting peptide for tumor imaging. Biomedicine & pharmacotherapy, v. 145, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2021.112469. Acesso em: 16 nov. 2024.
APA
Kovacs, L., Davis, R. A., Ganguly, T., Chammas, R., & Sutcliffe, J. L. (2022). Repurposing an atherosclerosis targeting peptide for tumor imaging. Biomedicine & pharmacotherapy, 145. doi:10.1016/j.biopha.2021.112469
NLM
Kovacs L, Davis RA, Ganguly T, Chammas R, Sutcliffe JL. Repurposing an atherosclerosis targeting peptide for tumor imaging [Internet]. Biomedicine & pharmacotherapy. 2022 ; 145[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2021.112469
Vancouver
Kovacs L, Davis RA, Ganguly T, Chammas R, Sutcliffe JL. Repurposing an atherosclerosis targeting peptide for tumor imaging [Internet]. Biomedicine & pharmacotherapy. 2022 ; 145[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2021.112469
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ABNT
BELLANA, D. L et al. Green does not always mean go: a sulfated galactan from Codium isthmocladum green seaweed reduces melanoma metastasis through direct regulation of malignancy features. Carbohydrate polymers, v. 250, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.116869. Acesso em: 16 nov. 2024.
APA
Bellana, D. L., Biscaiaa, S. M. P., Rossia, G. R., Cristala, A. M., Goncalvesa, J. P., Oliveiraa, C. C., et al. (2020). Green does not always mean go: a sulfated galactan from Codium isthmocladum green seaweed reduces melanoma metastasis through direct regulation of malignancy features. Carbohydrate polymers, 250. doi:10.1016/j.carbpol.2020.116869
NLM
Bellana DL, Biscaiaa SMP, Rossia GR, Cristala AM, Goncalvesa JP, Oliveiraa CC, Simasa FF, Sabryb DA, Rochab HAO, Chammas R. Green does not always mean go: a sulfated galactan from Codium isthmocladum green seaweed reduces melanoma metastasis through direct regulation of malignancy features [Internet]. Carbohydrate polymers. 2020 ; 250[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.116869
Vancouver
Bellana DL, Biscaiaa SMP, Rossia GR, Cristala AM, Goncalvesa JP, Oliveiraa CC, Simasa FF, Sabryb DA, Rochab HAO, Chammas R. Green does not always mean go: a sulfated galactan from Codium isthmocladum green seaweed reduces melanoma metastasis through direct regulation of malignancy features [Internet]. Carbohydrate polymers. 2020 ; 250[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.116869
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MORAIS, Mauro César Cafundó et al. Stochastic model of contact inhibition and the proliferation of melanoma in situ. Scientific Reports, v. 7, n. 8026, p. 1-9, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41598-017-07553-6. Acesso em: 16 nov. 2024.
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Morais, M. C. C., Stuhl, I., Sabino, A. U., Lautenschlager, W. W., Queiroga, A. S., Tortelli Jr., T. C., et al. (2017). Stochastic model of contact inhibition and the proliferation of melanoma in situ. Scientific Reports, 7( 8026), 1-9. doi:10.1038/s41598-017-07553-6
NLM
Morais MCC, Stuhl I, Sabino AU, Lautenschlager WW, Queiroga AS, Tortelli Jr. TC, Chammas R, Suhov Y, Ramos AF. Stochastic model of contact inhibition and the proliferation of melanoma in situ [Internet]. Scientific Reports. 2017 ; 7( 8026): 1-9.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-017-07553-6
Vancouver
Morais MCC, Stuhl I, Sabino AU, Lautenschlager WW, Queiroga AS, Tortelli Jr. TC, Chammas R, Suhov Y, Ramos AF. Stochastic model of contact inhibition and the proliferation of melanoma in situ [Internet]. Scientific Reports. 2017 ; 7( 8026): 1-9.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-017-07553-6
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SILVA-JUNIOR, Ildefonso Alves da et al. Platelet-activating factor (PAF) receptor as a promising target for cancer cell repopulation after radiotherapy. Oncogenesis, v. 6, n. 1, p. e296-1-e296-9, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/oncsis.2016.90. Acesso em: 16 nov. 2024.
APA
Silva-Junior, I. A. da, Chammas, R., Lepique, A. P., & Jancar, S. (2017). Platelet-activating factor (PAF) receptor as a promising target for cancer cell repopulation after radiotherapy. Oncogenesis, 6( 1), e296-1-e296-9. doi:10.1038/oncsis.2016.90
NLM
Silva-Junior IA da, Chammas R, Lepique AP, Jancar S. Platelet-activating factor (PAF) receptor as a promising target for cancer cell repopulation after radiotherapy [Internet]. Oncogenesis. 2017 ; 6( 1): e296-1-e296-9.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1038/oncsis.2016.90
Vancouver
Silva-Junior IA da, Chammas R, Lepique AP, Jancar S. Platelet-activating factor (PAF) receptor as a promising target for cancer cell repopulation after radiotherapy [Internet]. Oncogenesis. 2017 ; 6( 1): e296-1-e296-9.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1038/oncsis.2016.90
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SANTOS, Sofia Nascimentos dos e MARTINS, Margarita Cortez e CHAMMAS, Roger. Classificação e nomenclatura anátomo patológica de tumores. Fundamentos da oncologia molecuar. Tradução . São Paulo: Atheneu, 2015. . . Acesso em: 16 nov. 2024.
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Santos, S. N. dos, Martins, M. C., & Chammas, R. (2015). Classificação e nomenclatura anátomo patológica de tumores. In Fundamentos da oncologia molecuar. São Paulo: Atheneu.
NLM
Santos SN dos, Martins MC, Chammas R. Classificação e nomenclatura anátomo patológica de tumores. In: Fundamentos da oncologia molecuar. São Paulo: Atheneu; 2015. [citado 2024 nov. 16 ]
Vancouver
Santos SN dos, Martins MC, Chammas R. Classificação e nomenclatura anátomo patológica de tumores. In: Fundamentos da oncologia molecuar. São Paulo: Atheneu; 2015. [citado 2024 nov. 16 ]
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CAMACHO, Ximena et al. 99mtechnetium-Tocilizumab Fragments As Molecular Imaging Agent for Multiple Myeloma. 2015, Anais.. Orlando, FL: AOAC International, 2015. Disponível em: https://ash.confex.com/ash/2015/webprogramscheduler/Session6836.html. Acesso em: 16 nov. 2024.
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Camacho, X., Machado, C., Garcia, M. F., Fernandez, M., Alonso, O., Cerecetto, H., et al. (2015). 99mtechnetium-Tocilizumab Fragments As Molecular Imaging Agent for Multiple Myeloma. In Abstracts. Orlando, FL: AOAC International. Recuperado de https://ash.confex.com/ash/2015/webprogramscheduler/Session6836.html
NLM
Camacho X, Machado C, Garcia MF, Fernandez M, Alonso O, Cerecetto H, Chammas R, Gambini JP, Cabral P, Riva E. 99mtechnetium-Tocilizumab Fragments As Molecular Imaging Agent for Multiple Myeloma [Internet]. Abstracts. 2015 ;[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://ash.confex.com/ash/2015/webprogramscheduler/Session6836.html
Vancouver
Camacho X, Machado C, Garcia MF, Fernandez M, Alonso O, Cerecetto H, Chammas R, Gambini JP, Cabral P, Riva E. 99mtechnetium-Tocilizumab Fragments As Molecular Imaging Agent for Multiple Myeloma [Internet]. Abstracts. 2015 ;[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://ash.confex.com/ash/2015/webprogramscheduler/Session6836.html
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BEZERRA, Daniel P. et al. Antitumour Efficacy of Piper tuberculatum and Piplartine Based on the Hollow Fiber Assay. Planta Medica, v. 81, n. 1, p. 15-19, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1055/s-0034-1383363. Acesso em: 16 nov. 2024.
APA
Bezerra, D. P., Ferreira, P. M. P., Machado, C. M. L., Aquino, N. C. de, Silveira, E. R., Chammas, R., & Pessoa, C. (2015). Antitumour Efficacy of Piper tuberculatum and Piplartine Based on the Hollow Fiber Assay. Planta Medica, 81( 1), 15-19. doi:10.1055/s-0034-1383363
NLM
Bezerra DP, Ferreira PMP, Machado CML, Aquino NC de, Silveira ER, Chammas R, Pessoa C. Antitumour Efficacy of Piper tuberculatum and Piplartine Based on the Hollow Fiber Assay [Internet]. Planta Medica. 2015 ; 81( 1): 15-19.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1055/s-0034-1383363
Vancouver
Bezerra DP, Ferreira PMP, Machado CML, Aquino NC de, Silveira ER, Chammas R, Pessoa C. Antitumour Efficacy of Piper tuberculatum and Piplartine Based on the Hollow Fiber Assay [Internet]. Planta Medica. 2015 ; 81( 1): 15-19.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1055/s-0034-1383363
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ABNT
SILVA, Idalete da et al. Maturation of human iDCs by IL-18 plus PGE2, but not by each stimulus alone, induced migration toward CCL21 and the secretion of IL-12 and IFN-γ. Immunobiology, v. 218, n. 2, p. 238\2013244, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.imbio.2012.05.003. Acesso em: 16 nov. 2024.
APA
Silva, I. da, Gomes, G. G., Menezes, C. C. B. O., Palma, P. V. B., Orellana, M. D., Covas, D. T., et al. (2013). Maturation of human iDCs by IL-18 plus PGE2, but not by each stimulus alone, induced migration toward CCL21 and the secretion of IL-12 and IFN-γ. Immunobiology, 218( 2), 238\2013244. doi:10.1016/j.imbio.2012.05.003
NLM
Silva I da, Gomes GG, Menezes CCBO, Palma PVB, Orellana MD, Covas DT, Chammas R, Greene LJ. Maturation of human iDCs by IL-18 plus PGE2, but not by each stimulus alone, induced migration toward CCL21 and the secretion of IL-12 and IFN-γ [Internet]. Immunobiology. 2013 ; 218( 2): 238\2013244.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.imbio.2012.05.003
Vancouver
Silva I da, Gomes GG, Menezes CCBO, Palma PVB, Orellana MD, Covas DT, Chammas R, Greene LJ. Maturation of human iDCs by IL-18 plus PGE2, but not by each stimulus alone, induced migration toward CCL21 and the secretion of IL-12 and IFN-γ [Internet]. Immunobiology. 2013 ; 218( 2): 238\2013244.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.imbio.2012.05.003
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ABNT
BORGES, Beatriz E. et al. De novo galectin-3 expression influences the response of melanoma cells to isatin-Schiff base copper (II) complex-induced oxidative stimulus. Chemico-Biological Interactions, v. 206, n. 1, p. 37-46, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cbi.2013.08.005. Acesso em: 16 nov. 2024.
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Borges, B. E., Teixeira, V. R., Appel, M. H., Steclan, C. A., Rigo, F., Filipak Neto, F., et al. (2013). De novo galectin-3 expression influences the response of melanoma cells to isatin-Schiff base copper (II) complex-induced oxidative stimulus. Chemico-Biological Interactions, 206( 1), 37-46. doi:10.1016/j.cbi.2013.08.005
NLM
Borges BE, Teixeira VR, Appel MH, Steclan CA, Rigo F, Filipak Neto F, Ferreira AM da C, Chammas R, Zanata SM, Nakao LS. De novo galectin-3 expression influences the response of melanoma cells to isatin-Schiff base copper (II) complex-induced oxidative stimulus [Internet]. Chemico-Biological Interactions. 2013 ; 206( 1): 37-46.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cbi.2013.08.005
Vancouver
Borges BE, Teixeira VR, Appel MH, Steclan CA, Rigo F, Filipak Neto F, Ferreira AM da C, Chammas R, Zanata SM, Nakao LS. De novo galectin-3 expression influences the response of melanoma cells to isatin-Schiff base copper (II) complex-induced oxidative stimulus [Internet]. Chemico-Biological Interactions. 2013 ; 206( 1): 37-46.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cbi.2013.08.005
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ABNT
BRAGA, Marina de Souza et al. Endostatin neoadjuvant gene therapy extends survival in an orthotopic metastatic mouse model of renal cell carcinoma. Biomedicine & Pharmacotherapy, v. 66, n. 4, p. 237-241, 2012Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2011.11.002. Acesso em: 16 nov. 2024.
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Braga, M. de S., Chaves, K. B., Chammas, R., Schor, N., & Bellini, M. H. (2012). Endostatin neoadjuvant gene therapy extends survival in an orthotopic metastatic mouse model of renal cell carcinoma. Biomedicine & Pharmacotherapy, 66( 4), 237-241. doi:10.1016/j.biopha.2011.11.002
NLM
Braga M de S, Chaves KB, Chammas R, Schor N, Bellini MH. Endostatin neoadjuvant gene therapy extends survival in an orthotopic metastatic mouse model of renal cell carcinoma [Internet]. Biomedicine & Pharmacotherapy. 2012 ; 66( 4): 237-241.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2011.11.002
Vancouver
Braga M de S, Chaves KB, Chammas R, Schor N, Bellini MH. Endostatin neoadjuvant gene therapy extends survival in an orthotopic metastatic mouse model of renal cell carcinoma [Internet]. Biomedicine & Pharmacotherapy. 2012 ; 66( 4): 237-241.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2011.11.002
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ABNT
ROCHA, Flávia Gomes de Góes et al. Endostatin- and interleukin-2-expressing retroviral bicistronic vector for gene therapy of metastatic renal cell carcinoma. The journal of gene medicine, v. 13, n. 3, p. 148\2013157, 2011Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/jgm.1547. Acesso em: 16 nov. 2024.
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Rocha, F. G. de G., Calvo, F. B., Chaves, K. C., Peron, J. P. S., Marques, R. F., Borba, T. R. de, et al. (2011). Endostatin- and interleukin-2-expressing retroviral bicistronic vector for gene therapy of metastatic renal cell carcinoma. The journal of gene medicine, 13( 3), 148\2013157. doi:10.1002/jgm.1547
NLM
Rocha FG de G, Calvo FB, Chaves KC, Peron JPS, Marques RF, Borba TR de, Braga MS, Pereira CB, Vicente EJ, Chammas R, Schor N, Bellini MH. Endostatin- and interleukin-2-expressing retroviral bicistronic vector for gene therapy of metastatic renal cell carcinoma [Internet]. The journal of gene medicine. 2011 ; 13( 3): 148\2013157.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1002/jgm.1547
Vancouver
Rocha FG de G, Calvo FB, Chaves KC, Peron JPS, Marques RF, Borba TR de, Braga MS, Pereira CB, Vicente EJ, Chammas R, Schor N, Bellini MH. Endostatin- and interleukin-2-expressing retroviral bicistronic vector for gene therapy of metastatic renal cell carcinoma [Internet]. The journal of gene medicine. 2011 ; 13( 3): 148\2013157.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1002/jgm.1547
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ABNT
ONUCHIC, Ana Cláudia e CHAMMAS, Roger. Câncer e o microambiente tumoral. Revista de Medicina. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 16 nov. 2024. , 2009
APA
Onuchic, A. C., & Chammas, R. (2009). Câncer e o microambiente tumoral. Revista de Medicina. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo.
NLM
Onuchic AC, Chammas R. Câncer e o microambiente tumoral. Revista de Medicina. 2009 ; 88( esp.): 20-21.[citado 2024 nov. 16 ]
Vancouver
Onuchic AC, Chammas R. Câncer e o microambiente tumoral. Revista de Medicina. 2009 ; 88( esp.): 20-21.[citado 2024 nov. 16 ]
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ABNT
NALIWAIKO, Katya et al. Guanosine promotes B16F10 melanoma cell differentiation through PKC–ERK 1/2 pathway. Chemico-Biological Interactions, v. 173, n. 2, p. 122-128, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cbi.2008.03.010. Acesso em: 16 nov. 2024.
APA
Naliwaiko, K., Luvizon, A. C., Donatti, L., Chammas, R., Mercadante, A. F., Zanata, S. M., & Nakao, L. S. (2008). Guanosine promotes B16F10 melanoma cell differentiation through PKC–ERK 1/2 pathway. Chemico-Biological Interactions, 173( 2), 122-128. doi:10.1016/j.cbi.2008.03.010
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ABNT
COSTA, E. T. et al. Tumoral metastatic specialization: A progression to a pre-malignant phenotype associated with loss of adam 23 expression. Applied Cancer Research, v. 27, n. 2, p. 76, 2007Tradução . . Acesso em: 16 nov. 2024.
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Costa ET, Verbisck NV, Chammas R, Costa FF, Camargo AA. Tumoral metastatic specialization: A progression to a pre-malignant phenotype associated with loss of adam 23 expression. Applied Cancer Research. 2007 ; 27( 2): 76.[citado 2024 nov. 16 ]
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Costa ET, Verbisck NV, Chammas R, Costa FF, Camargo AA. Tumoral metastatic specialization: A progression to a pre-malignant phenotype associated with loss of adam 23 expression. Applied Cancer Research. 2007 ; 27( 2): 76.[citado 2024 nov. 16 ]
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MUTO, N. H. et al. Altered gene expression of adhesion molecules and their role in the malignant transformation of nevi. Applied Cancer Research, v. 27, n. 2, p. 107, 2007Tradução . . Acesso em: 16 nov. 2024.
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Muto, N. H., Martins, W. K., Chammas, R., Esteves, G. H., Fahham, L., Nonogaki, S., et al. (2007). Altered gene expression of adhesion molecules and their role in the malignant transformation of nevi. Applied Cancer Research, 27( 2), 107.
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Muto NH, Martins WK, Chammas R, Esteves GH, Fahham L, Nonogaki S, Duprat-Neto IP, Coudry RA, Landman G, Carvalho AF, Neves EJ, Reis LFL. Altered gene expression of adhesion molecules and their role in the malignant transformation of nevi. Applied Cancer Research. 2007 ; 27( 2): 107.[citado 2024 nov. 16 ]
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Muto NH, Martins WK, Chammas R, Esteves GH, Fahham L, Nonogaki S, Duprat-Neto IP, Coudry RA, Landman G, Carvalho AF, Neves EJ, Reis LFL. Altered gene expression of adhesion molecules and their role in the malignant transformation of nevi. Applied Cancer Research. 2007 ; 27( 2): 107.[citado 2024 nov. 16 ]
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TORTELLI JUNIOR, T. C. et al. Subcellular localization of prohibition and nucleophosmin in cisplatin-treated human melanoma cells. Applied Cancer Research, v. 27, n. 2, p. 69, 2007Tradução . . Acesso em: 16 nov. 2024.
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Tortelli Junior, T. C., Otake, A. H., Chammas, R., & Schwarz, N. (2007). Subcellular localization of prohibition and nucleophosmin in cisplatin-treated human melanoma cells. Applied Cancer Research, 27( 2), 69.
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Tortelli Junior TC, Otake AH, Chammas R, Schwarz N. Subcellular localization of prohibition and nucleophosmin in cisplatin-treated human melanoma cells. Applied Cancer Research. 2007 ; 27( 2): 69.[citado 2024 nov. 16 ]
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Tortelli Junior TC, Otake AH, Chammas R, Schwarz N. Subcellular localization of prohibition and nucleophosmin in cisplatin-treated human melanoma cells. Applied Cancer Research. 2007 ; 27( 2): 69.[citado 2024 nov. 16 ]
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ABNT
FAVERO, G. M. et al. Efeito anti-proliferatico causado por emulsão lípidica contendo 7-cetocolesterol (7KC). . Águas de Lindóia, SP, Brasil: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 16 nov. 2024. , 2004
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Favero, G. M., Otake, A. H., Caldini, E. T. E. G., Maranhão, R. C., Chammas, R., & Bydlowski, S. P. (2004). Efeito anti-proliferatico causado por emulsão lípidica contendo 7-cetocolesterol (7KC). Águas de Lindóia, SP, Brasil: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo.