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ABNT
RAMAKRISHNA, Priya e CESARINO, Igor. “Exclusive” update: p-coumaroylation of lignin not restricted to commelinid monocots. Plant Physiology, v. 191, n. 2, p. 811–813, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/plphys/kiac536. Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
Ramakrishna, P., & Cesarino, I. (2023). “Exclusive” update: p-coumaroylation of lignin not restricted to commelinid monocots. Plant Physiology, 191( 2), 811–813. doi:10.1093/plphys/kiac536
NLM
Ramakrishna P, Cesarino I. “Exclusive” update: p-coumaroylation of lignin not restricted to commelinid monocots [Internet]. Plant Physiology. 2023 ; 191( 2): 811–813.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1093/plphys/kiac536
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Ramakrishna P, Cesarino I. “Exclusive” update: p-coumaroylation of lignin not restricted to commelinid monocots [Internet]. Plant Physiology. 2023 ; 191( 2): 811–813.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1093/plphys/kiac536
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BUSATO, Ana Paula e VARGAS-RECHIA, Carem Gledes e REICHER, Fany. Xyloglucan from the leaves of Hymenaea courbaril. Phytochemistry, v. 58, p. 525-531, 2001Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/s0031-9422(01)00217-5. Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
Busato, A. P., Vargas-Rechia, C. G., & Reicher, F. (2001). Xyloglucan from the leaves of Hymenaea courbaril. Phytochemistry, 58, 525-531. doi:10.1016/s0031-9422(01)00217-5
NLM
Busato AP, Vargas-Rechia CG, Reicher F. Xyloglucan from the leaves of Hymenaea courbaril [Internet]. Phytochemistry. 2001 ; 58 525-531.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0031-9422(01)00217-5
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Busato AP, Vargas-Rechia CG, Reicher F. Xyloglucan from the leaves of Hymenaea courbaril [Internet]. Phytochemistry. 2001 ; 58 525-531.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0031-9422(01)00217-5
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CESARINO, Igor. With a little help from MYB friends: transcriptional network controlling root suberization and lignification. Plant Physiology, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/plphys/kiac318. Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
Cesarino, I. (2022). With a little help from MYB friends: transcriptional network controlling root suberization and lignification. Plant Physiology. doi:10.1093/plphys/kiac318
NLM
Cesarino I. With a little help from MYB friends: transcriptional network controlling root suberization and lignification [Internet]. Plant Physiology. 2022 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1093/plphys/kiac318
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Cesarino I. With a little help from MYB friends: transcriptional network controlling root suberization and lignification [Internet]. Plant Physiology. 2022 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1093/plphys/kiac318
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SALAZAR, Diego Reynaga et al. Valor nutritivo do colmo de híbridos de milho colhidos em três estádios de maturidade. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 45, n. 7, p. 758-766, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0100-204X2010000700018. Acesso em: 23 abr. 2024.
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Salazar, D. R., Stabile, S. dos S., Guimarães, P. de S., Paterniani, M. E. A. G. Z., Santos, M. V. dos, & Silva, L. F. P. e. (2010). Valor nutritivo do colmo de híbridos de milho colhidos em três estádios de maturidade. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 45( 7), 758-766. doi:10.1590/S0100-204X2010000700018
NLM
Salazar DR, Stabile S dos S, Guimarães P de S, Paterniani MEAGZ, Santos MV dos, Silva LFP e. Valor nutritivo do colmo de híbridos de milho colhidos em três estádios de maturidade [Internet]. Pesquisa Agropecuária Brasileira. 2010 ; 45( 7): 758-766.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1590/S0100-204X2010000700018
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Salazar DR, Stabile S dos S, Guimarães P de S, Paterniani MEAGZ, Santos MV dos, Silva LFP e. Valor nutritivo do colmo de híbridos de milho colhidos em três estádios de maturidade [Internet]. Pesquisa Agropecuária Brasileira. 2010 ; 45( 7): 758-766.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1590/S0100-204X2010000700018
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FUKUSHIMA, Romualdo Shigueo et al. Utilization of equations to predict carbohydrate fractions in some tropical grasses. Journal of Animal Science. Champaign: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo. Disponível em: http://www.jtmtg.org/JAM/2015/abstracts/475.pdf. Acesso em: 23 abr. 2024. , 2015
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Fukushima, R. S., Bacha, C. B., Fuzeto, A. P., Port, A. C. R., Herling, V. R., & Velasquez, A. V. (2015). Utilization of equations to predict carbohydrate fractions in some tropical grasses. Journal of Animal Science. Champaign: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo. Recuperado de http://www.jtmtg.org/JAM/2015/abstracts/475.pdf
NLM
Fukushima RS, Bacha CB, Fuzeto AP, Port ACR, Herling VR, Velasquez AV. Utilization of equations to predict carbohydrate fractions in some tropical grasses [Internet]. Journal of Animal Science. 2015 ; 93 484.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: http://www.jtmtg.org/JAM/2015/abstracts/475.pdf
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Fukushima RS, Bacha CB, Fuzeto AP, Port ACR, Herling VR, Velasquez AV. Utilization of equations to predict carbohydrate fractions in some tropical grasses [Internet]. Journal of Animal Science. 2015 ; 93 484.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: http://www.jtmtg.org/JAM/2015/abstracts/475.pdf
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FUKUSHIMA, Romualdo Shigueo et al. Utilization of Cornell Net Carbohydrate and Protein System equations or alternate equations to predict carbohydrate fractions in tropical grasses. 2015, Anais.. Brasília: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2015. . Acesso em: 23 abr. 2024.
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Fukushima, R. S., Fuzeto, A. P., Port, A. C. R., Herling, V. R., Velasquez, A. V., Santamaria, M. F. Z., & Martins, C. M. de M. R. (2015). Utilization of Cornell Net Carbohydrate and Protein System equations or alternate equations to predict carbohydrate fractions in tropical grasses. In Anais; zootecnia: otimizando recursos e potencialidades. Brasília: Sociedade Brasileira de Zootecnia.
NLM
Fukushima RS, Fuzeto AP, Port ACR, Herling VR, Velasquez AV, Santamaria MFZ, Martins CM de MR. Utilization of Cornell Net Carbohydrate and Protein System equations or alternate equations to predict carbohydrate fractions in tropical grasses. Anais; zootecnia: otimizando recursos e potencialidades. 2015 ;[citado 2024 abr. 23 ]
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Fukushima RS, Fuzeto AP, Port ACR, Herling VR, Velasquez AV, Santamaria MFZ, Martins CM de MR. Utilization of Cornell Net Carbohydrate and Protein System equations or alternate equations to predict carbohydrate fractions in tropical grasses. Anais; zootecnia: otimizando recursos e potencialidades. 2015 ;[citado 2024 abr. 23 ]
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KADOWAKI, Marco Antonio Seiki et al. Unlocking the structural features for the xylobiohydrolase activity of an unusual GH11 member identified in a compost-derived consortium. Biotechnology and Bioengineering, v. 118, n. 10, p. 4052-4064, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/bit.27880. Acesso em: 23 abr. 2024.
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Kadowaki, M. A. S., Briganti, L., Evangelista, D. E., Echevarría-Poza, A., Tryfona, T., Pellegrini, V. de O. A., et al. (2021). Unlocking the structural features for the xylobiohydrolase activity of an unusual GH11 member identified in a compost-derived consortium. Biotechnology and Bioengineering, 118( 10), 4052-4064. doi:10.1002/bit.27880
NLM
Kadowaki MAS, Briganti L, Evangelista DE, Echevarría-Poza A, Tryfona T, Pellegrini V de OA, Nakayama DG, Dupree P, Polikarpov I. Unlocking the structural features for the xylobiohydrolase activity of an unusual GH11 member identified in a compost-derived consortium [Internet]. Biotechnology and Bioengineering. 2021 ; 118( 10): 4052-4064.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1002/bit.27880
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Kadowaki MAS, Briganti L, Evangelista DE, Echevarría-Poza A, Tryfona T, Pellegrini V de OA, Nakayama DG, Dupree P, Polikarpov I. Unlocking the structural features for the xylobiohydrolase activity of an unusual GH11 member identified in a compost-derived consortium [Internet]. Biotechnology and Bioengineering. 2021 ; 118( 10): 4052-4064.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1002/bit.27880
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ROMERO, Rodrigo Ruiz e GRAÇAS, Jonathas Pereira das e VITORELLO, Victor Alexandre. Uma explosão oxidativa gerada por tratamento hipo-osmótico torna células de tabaco BY-2 resistentes a pH baixo. 2014, Anais.. Piracicaba: CENA-USP, 2014. . Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
Romero, R. R., Graças, J. P. das, & Vitorello, V. A. (2014). Uma explosão oxidativa gerada por tratamento hipo-osmótico torna células de tabaco BY-2 resistentes a pH baixo. In . Piracicaba: CENA-USP.
NLM
Romero RR, Graças JP das, Vitorello VA. Uma explosão oxidativa gerada por tratamento hipo-osmótico torna células de tabaco BY-2 resistentes a pH baixo. 2014 ;[citado 2024 abr. 23 ]
Vancouver
Romero RR, Graças JP das, Vitorello VA. Uma explosão oxidativa gerada por tratamento hipo-osmótico torna células de tabaco BY-2 resistentes a pH baixo. 2014 ;[citado 2024 abr. 23 ]
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FUKUSHIMA, Romualdo Shigueo et al. Um novo método analítico para a determinação do teor de lignina em produtos vegetais. 2003, Anais.. Jaguariúna: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, 2003. . Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
Fukushima, R. S., Hatfield, R. D., Fuzeto, A. P., Bacha, C. B., & Port, A. C. R. (2003). Um novo método analítico para a determinação do teor de lignina em produtos vegetais. In Anais. Jaguariúna: Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo.
NLM
Fukushima RS, Hatfield RD, Fuzeto AP, Bacha CB, Port ACR. Um novo método analítico para a determinação do teor de lignina em produtos vegetais. Anais. 2003 ;[citado 2024 abr. 23 ]
Vancouver
Fukushima RS, Hatfield RD, Fuzeto AP, Bacha CB, Port ACR. Um novo método analítico para a determinação do teor de lignina em produtos vegetais. Anais. 2003 ;[citado 2024 abr. 23 ]
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GOMIDE, Catarina Abdalla et al. Um método espectrofotométrico para quantificar lignina em plantas forrageiras. 2002, Anais.. Recife: Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, 2002. . Acesso em: 23 abr. 2024.
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Gomide, C. A., Fukushima, R. S., Lacerda, R. S., Schmidt, R. J., & Herling, V. R. (2002). Um método espectrofotométrico para quantificar lignina em plantas forrageiras. In Anais. Recife: Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo.
NLM
Gomide CA, Fukushima RS, Lacerda RS, Schmidt RJ, Herling VR. Um método espectrofotométrico para quantificar lignina em plantas forrageiras. Anais. 2002 ;[citado 2024 abr. 23 ]
Vancouver
Gomide CA, Fukushima RS, Lacerda RS, Schmidt RJ, Herling VR. Um método espectrofotométrico para quantificar lignina em plantas forrageiras. Anais. 2002 ;[citado 2024 abr. 23 ]
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GAMA, Thália S. S e AGUIAR-DIAS, Ana Cristina A. de e DEMARCO, Diego. Transfer cells in trichomatous nectary in Adenocalymma magnificum (Bignoniaceae). Anais da Academia Brasileira de Ciências = Annals of the Brazilian Academy of Sciences, p. 1-11, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/0001-3765201620140606. Acesso em: 23 abr. 2024.
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Gama, T. S. S., Aguiar-Dias, A. C. A. de, & Demarco, D. (2016). Transfer cells in trichomatous nectary in Adenocalymma magnificum (Bignoniaceae). Anais da Academia Brasileira de Ciências = Annals of the Brazilian Academy of Sciences, 1-11. doi:10.1590/0001-3765201620140606
NLM
Gama TSS, Aguiar-Dias ACA de, Demarco D. Transfer cells in trichomatous nectary in Adenocalymma magnificum (Bignoniaceae) [Internet]. Anais da Academia Brasileira de Ciências = Annals of the Brazilian Academy of Sciences. 2016 ; 1-11.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1590/0001-3765201620140606
Vancouver
Gama TSS, Aguiar-Dias ACA de, Demarco D. Transfer cells in trichomatous nectary in Adenocalymma magnificum (Bignoniaceae) [Internet]. Anais da Academia Brasileira de Ciências = Annals of the Brazilian Academy of Sciences. 2016 ; 1-11.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1590/0001-3765201620140606
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ABNT
FERREIRA, Sávio Siqueira et al. Transcriptional and metabolic changes associated with internode development and reduced cinnamyl alcohol dehydrogenase activity in sorghum. Journal of Experimental Botany, v. 73, n. 18, p. 6307–6333, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/jxb/erac300. Acesso em: 23 abr. 2024.
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Ferreira, S. S., Goeminne, G., Simões, M. S., Pina, A. V. de A., Lima, L. G. A. de, Pezard, J., et al. (2022). Transcriptional and metabolic changes associated with internode development and reduced cinnamyl alcohol dehydrogenase activity in sorghum. Journal of Experimental Botany, 73( 18), 6307–6333. doi:10.1093/jxb/erac300
NLM
Ferreira SS, Goeminne G, Simões MS, Pina AV de A, Lima LGA de, Pezard J, Gutiérrez A, Rencoret J, Mortimer JC, del Río JC, Boerjan W, Cesarino I. Transcriptional and metabolic changes associated with internode development and reduced cinnamyl alcohol dehydrogenase activity in sorghum [Internet]. Journal of Experimental Botany. 2022 ; 73( 18): 6307–6333.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1093/jxb/erac300
Vancouver
Ferreira SS, Goeminne G, Simões MS, Pina AV de A, Lima LGA de, Pezard J, Gutiérrez A, Rencoret J, Mortimer JC, del Río JC, Boerjan W, Cesarino I. Transcriptional and metabolic changes associated with internode development and reduced cinnamyl alcohol dehydrogenase activity in sorghum [Internet]. Journal of Experimental Botany. 2022 ; 73( 18): 6307–6333.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1093/jxb/erac300
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ABNT
MAZIERO, Priscila et al. Tissue-specific cell wall hydration in sugarcane stalks. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 61, p. 5841-5847, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/jf401243c. Acesso em: 23 abr. 2024.
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Maziero, P., Jong, J., Mendes, F. M., Gonçalves, A. R., Eder, M., & Driemeier, C. E. (2013). Tissue-specific cell wall hydration in sugarcane stalks. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 61, 5841-5847. doi:10.1021/jf401243c
NLM
Maziero P, Jong J, Mendes FM, Gonçalves AR, Eder M, Driemeier CE. Tissue-specific cell wall hydration in sugarcane stalks [Internet]. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2013 ; 61 5841-5847.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1021/jf401243c
Vancouver
Maziero P, Jong J, Mendes FM, Gonçalves AR, Eder M, Driemeier CE. Tissue-specific cell wall hydration in sugarcane stalks [Internet]. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2013 ; 61 5841-5847.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1021/jf401243c
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ABNT
FIGUEIREDO, Raquel et al. The sugarcane ShMYB78 transcription factor activates suberin biosynthesis in Nicotiana benthamiana. Plant Molecular Biology, v. 104, p. 411-427, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11103-020-01048-1. Acesso em: 23 abr. 2024.
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Figueiredo, R., Portilla Llerena, J. P., Kiyota, E., Ferreira, S. S., Cardeli, B. R., Souza, S. C. R. de, et al. (2020). The sugarcane ShMYB78 transcription factor activates suberin biosynthesis in Nicotiana benthamiana. Plant Molecular Biology, 104, 411-427. doi:10.1007/s11103-020-01048-1
NLM
Figueiredo R, Portilla Llerena JP, Kiyota E, Ferreira SS, Cardeli BR, Souza SCR de, Brito M dos S, Sodek L, Cesarino I, Mazzafera P. The sugarcane ShMYB78 transcription factor activates suberin biosynthesis in Nicotiana benthamiana [Internet]. Plant Molecular Biology. 2020 ; 104 411-427.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11103-020-01048-1
Vancouver
Figueiredo R, Portilla Llerena JP, Kiyota E, Ferreira SS, Cardeli BR, Souza SCR de, Brito M dos S, Sodek L, Cesarino I, Mazzafera P. The sugarcane ShMYB78 transcription factor activates suberin biosynthesis in Nicotiana benthamiana [Internet]. Plant Molecular Biology. 2020 ; 104 411-427.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11103-020-01048-1
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LUCAS, Rosymar Coutinho de et al. The profile secretion of Aspergillus clavatus: different pre-treatments of sugarcane bagasse distinctly induces holocellulases for the lignocellulosic biomass conversion into sugar. Renewable Energy, v. 165, p. 748-757, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.11.072. Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
Lucas, R. C. de, Oliveira, T. B. de, Lima, M. S., Pasin, T. M., Scarcella, A. S. de A., Ribeiro, L. F. C., et al. (2021). The profile secretion of Aspergillus clavatus: different pre-treatments of sugarcane bagasse distinctly induces holocellulases for the lignocellulosic biomass conversion into sugar. Renewable Energy, 165, 748-757. doi:10.1016/j.renene.2020.11.072
NLM
Lucas RC de, Oliveira TB de, Lima MS, Pasin TM, Scarcella AS de A, Ribeiro LFC, Carvalho C, Damasio AR de L, Buckeridge M, Prade RA, Segato F, Polizeli MDLTDM. The profile secretion of Aspergillus clavatus: different pre-treatments of sugarcane bagasse distinctly induces holocellulases for the lignocellulosic biomass conversion into sugar [Internet]. Renewable Energy. 2021 ; 165 748-757.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.11.072
Vancouver
Lucas RC de, Oliveira TB de, Lima MS, Pasin TM, Scarcella AS de A, Ribeiro LFC, Carvalho C, Damasio AR de L, Buckeridge M, Prade RA, Segato F, Polizeli MDLTDM. The profile secretion of Aspergillus clavatus: different pre-treatments of sugarcane bagasse distinctly induces holocellulases for the lignocellulosic biomass conversion into sugar [Internet]. Renewable Energy. 2021 ; 165 748-757.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.11.072
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TEIXEIRA, Bruno Rubens Flausino. The primary roots of Sorghum bicolor as a model to study the mechanisms related to mixed-linkage glucan hydrolysis during the aerenchyma development. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11151/tde-17062021-164845/. Acesso em: 23 abr. 2024.
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Teixeira, B. R. F. (2021). The primary roots of Sorghum bicolor as a model to study the mechanisms related to mixed-linkage glucan hydrolysis during the aerenchyma development (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Piracicaba. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11151/tde-17062021-164845/
NLM
Teixeira BRF. The primary roots of Sorghum bicolor as a model to study the mechanisms related to mixed-linkage glucan hydrolysis during the aerenchyma development [Internet]. 2021 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11151/tde-17062021-164845/
Vancouver
Teixeira BRF. The primary roots of Sorghum bicolor as a model to study the mechanisms related to mixed-linkage glucan hydrolysis during the aerenchyma development [Internet]. 2021 ;[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11151/tde-17062021-164845/
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MALAVAZI, Iran e GOLDMAN, Gustavo Henrique e BROWN, Neil Andrew. The importance of connections between the cell wall integrity pathway and the unfolded protein response in filamentous fungi. Briefings in Functional Genomics, v. 13, n. 6, p. 456-470, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/bfgp/elu041. Acesso em: 23 abr. 2024.
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Malavazi, I., Goldman, G. H., & Brown, N. A. (2014). The importance of connections between the cell wall integrity pathway and the unfolded protein response in filamentous fungi. Briefings in Functional Genomics, 13( 6), 456-470. doi:10.1093/bfgp/elu041
NLM
Malavazi I, Goldman GH, Brown NA. The importance of connections between the cell wall integrity pathway and the unfolded protein response in filamentous fungi [Internet]. Briefings in Functional Genomics. 2014 ; 13( 6): 456-470.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1093/bfgp/elu041
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Malavazi I, Goldman GH, Brown NA. The importance of connections between the cell wall integrity pathway and the unfolded protein response in filamentous fungi [Internet]. Briefings in Functional Genomics. 2014 ; 13( 6): 456-470.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1093/bfgp/elu041
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BUCKERIDGE, Marcos. The glycomic code of the plant cell wall: how structure leads to function. Plant Cell Walls. Tradução . Boca Raton: , Universidade de São Paulo, 2023. . Disponível em: https://doi.org/10.1201/9781003178309-12. Acesso em: 23 abr. 2024.
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Buckeridge, M. (2023). The glycomic code of the plant cell wall: how structure leads to function. In Plant Cell Walls. Boca Raton: , Universidade de São Paulo. doi:10.1201/9781003178309-12
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Buckeridge M. The glycomic code of the plant cell wall: how structure leads to function [Internet]. In: Plant Cell Walls. Boca Raton: , Universidade de São Paulo; 2023. [citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1201/9781003178309-12
Vancouver
Buckeridge M. The glycomic code of the plant cell wall: how structure leads to function [Internet]. In: Plant Cell Walls. Boca Raton: , Universidade de São Paulo; 2023. [citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1201/9781003178309-12
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ABNT
BUCKERIDGE, Marcos. The evolution of the glycomic codes of extracellular matrices. Biosystems, v. 164, p. 112-120, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.biosystems.2017.10.003. Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
Buckeridge, M. (2018). The evolution of the glycomic codes of extracellular matrices. Biosystems, 164, 112-120. doi:10.1016/j.biosystems.2017.10.003
NLM
Buckeridge M. The evolution of the glycomic codes of extracellular matrices [Internet]. Biosystems. 2018 ; 164 112-120.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biosystems.2017.10.003
Vancouver
Buckeridge M. The evolution of the glycomic codes of extracellular matrices [Internet]. Biosystems. 2018 ; 164 112-120.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biosystems.2017.10.003