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  • Source: Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. Unidade: FFCLRP

    Subjects: TERAPIA FOTODINÂMICA, LINHAGEM CELULAR, GLIOMA, CANABINOIDES

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    • ABNT

      BORGES, Hiago Salge e GUSMÃO, Luiza Araújo e TEDESCO, Antônio Cláudio. Multi-charged nanoemulsion for photodynamic treatment of glioblastoma cell line in 2D and 3D in vitro models. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, v. 43, p. 1-12, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2023.103723. Acesso em: 24 ago. 2024.
    • APA

      Borges, H. S., Gusmão, L. A., & Tedesco, A. C. (2023). Multi-charged nanoemulsion for photodynamic treatment of glioblastoma cell line in 2D and 3D in vitro models. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, 43, 1-12. doi:10.1016/j.pdpdt.2023.103723
    • NLM

      Borges HS, Gusmão LA, Tedesco AC. Multi-charged nanoemulsion for photodynamic treatment of glioblastoma cell line in 2D and 3D in vitro models [Internet]. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. 2023 ; 43 1-12.[citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2023.103723
    • Vancouver

      Borges HS, Gusmão LA, Tedesco AC. Multi-charged nanoemulsion for photodynamic treatment of glioblastoma cell line in 2D and 3D in vitro models [Internet]. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. 2023 ; 43 1-12.[citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2023.103723
  • Source: Frontiers in Microbiology. Unidade: FFCLRP

    Subjects: TERAPIA FOTODINÂMICA, LUZ, BACTÉRIAS, FUNGOS

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    • ABNT

      TRIGO-GUTIERREZ, Jefferson Krishan et al. Photo-responsive polymeric micelles for the light-triggered release of curcumin targeting antimicrobial activity. Frontiers in Microbiology, v. 14, p. 1-19, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1132781. Acesso em: 24 ago. 2024.
    • APA

      Trigo-Gutierrez, J. K., Calori, I. R., Bárbara, G. de O., Pavarina, A. C., Gonçalves, R. S., Caetano, W., et al. (2023). Photo-responsive polymeric micelles for the light-triggered release of curcumin targeting antimicrobial activity. Frontiers in Microbiology, 14, 1-19. doi:10.3389/fmicb.2023.1132781
    • NLM

      Trigo-Gutierrez JK, Calori IR, Bárbara G de O, Pavarina AC, Gonçalves RS, Caetano W, Tedesco AC, Mima EG de O. Photo-responsive polymeric micelles for the light-triggered release of curcumin targeting antimicrobial activity [Internet]. Frontiers in Microbiology. 2023 ; 14 1-19.[citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1132781
    • Vancouver

      Trigo-Gutierrez JK, Calori IR, Bárbara G de O, Pavarina AC, Gonçalves RS, Caetano W, Tedesco AC, Mima EG de O. Photo-responsive polymeric micelles for the light-triggered release of curcumin targeting antimicrobial activity [Internet]. Frontiers in Microbiology. 2023 ; 14 1-19.[citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1132781
  • Source: Nanoscale. Unidade: FFCLRP

    Subjects: PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, LUZ, FOTOLUMINESCÊNCIA

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    • ABNT

      WU, Xiaoyan et al. Enhanced chemodynamic and photoluminescence efficiencies of Fe–O4 coordinated carbon dots via the core–shell synergistic effect. Nanoscale, v. 15, n. 1, p. 376-386, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d2nr05281d. Acesso em: 24 ago. 2024.
    • APA

      Wu, X., Yu, F., Han, Y., Jiang, L., Li, Z., Zhu, J., et al. (2023). Enhanced chemodynamic and photoluminescence efficiencies of Fe–O4 coordinated carbon dots via the core–shell synergistic effect. Nanoscale, 15( 1), 376-386. doi:10.1039/d2nr05281d
    • NLM

      Wu X, Yu F, Han Y, Jiang L, Li Z, Zhu J, Xu Q, Tedesco AC, Zhang J, Bi H. Enhanced chemodynamic and photoluminescence efficiencies of Fe–O4 coordinated carbon dots via the core–shell synergistic effect [Internet]. Nanoscale. 2023 ; 15( 1): 376-386.[citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d2nr05281d
    • Vancouver

      Wu X, Yu F, Han Y, Jiang L, Li Z, Zhu J, Xu Q, Tedesco AC, Zhang J, Bi H. Enhanced chemodynamic and photoluminescence efficiencies of Fe–O4 coordinated carbon dots via the core–shell synergistic effect [Internet]. Nanoscale. 2023 ; 15( 1): 376-386.[citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d2nr05281d
  • Unidade: FFCLRP

    Subjects: GLIOMA, LIPÍDEOS, TERAPIA FOTODINÂMICA

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    • ABNT

      BORGES, Hiago Salge. Desenvolvimento e caracterização de nanoemulsão multi-carregada: protoporfirina IX, indocianina verde e CBD para tratamento de glioblastoma por terapia fotodinâmica. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-04102023-132705/. Acesso em: 24 ago. 2024.
    • APA

      Borges, H. S. (2023). Desenvolvimento e caracterização de nanoemulsão multi-carregada: protoporfirina IX, indocianina verde e CBD para tratamento de glioblastoma por terapia fotodinâmica (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-04102023-132705/
    • NLM

      Borges HS. Desenvolvimento e caracterização de nanoemulsão multi-carregada: protoporfirina IX, indocianina verde e CBD para tratamento de glioblastoma por terapia fotodinâmica [Internet]. 2023 ;[citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-04102023-132705/
    • Vancouver

      Borges HS. Desenvolvimento e caracterização de nanoemulsão multi-carregada: protoporfirina IX, indocianina verde e CBD para tratamento de glioblastoma por terapia fotodinâmica [Internet]. 2023 ;[citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-04102023-132705/
  • Source: OpenNano. Unidade: FFCLRP

    Subjects: NEOPLASIAS CEREBRAIS, TERAPIA FOTODINÂMICA, GLIOMA, NANOPARTÍCULAS, ENSAIO CLÍNICO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      ALVES, Samara Rodrigues et al. Characterization of glioblastoma spheroid models for drug screening and phototherapy assays. OpenNano, v. 9, p. 1-11, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.onano.2022.100116. Acesso em: 24 ago. 2024.
    • APA

      Alves, S. R., Calori, I. R., Bi, H., & Tedesco, A. C. (2023). Characterization of glioblastoma spheroid models for drug screening and phototherapy assays. OpenNano, 9, 1-11. doi:10.1016/j.onano.2022.100116
    • NLM

      Alves SR, Calori IR, Bi H, Tedesco AC. Characterization of glioblastoma spheroid models for drug screening and phototherapy assays [Internet]. OpenNano. 2023 ; 9 1-11.[citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.onano.2022.100116
    • Vancouver

      Alves SR, Calori IR, Bi H, Tedesco AC. Characterization of glioblastoma spheroid models for drug screening and phototherapy assays [Internet]. OpenNano. 2023 ; 9 1-11.[citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.onano.2022.100116
  • Source: Nanomaterials for photodynamic therapy. Unidade: FFCLRP

    Subjects: TERAPIA FOTODINÂMICA, FOTOTERAPIA, NANOPARTÍCULAS, LUZ

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    • ABNT

      BARBOSA, Hellen Franciane Gonçalves e TEDESCO, Antônio Cláudio. Solid lipid nanoparticles in photodynamic therapy. Nanomaterials for photodynamic therapy. Tradução . Cambridge: Woodhead Publishing, 2023. . Disponível em: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85595-2.00013-X. Acesso em: 24 ago. 2024.
    • APA

      Barbosa, H. F. G., & Tedesco, A. C. (2023). Solid lipid nanoparticles in photodynamic therapy. In Nanomaterials for photodynamic therapy. Cambridge: Woodhead Publishing. doi:10.1016/B978-0-323-85595-2.00013-X
    • NLM

      Barbosa HFG, Tedesco AC. Solid lipid nanoparticles in photodynamic therapy [Internet]. In: Nanomaterials for photodynamic therapy. Cambridge: Woodhead Publishing; 2023. [citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85595-2.00013-X
    • Vancouver

      Barbosa HFG, Tedesco AC. Solid lipid nanoparticles in photodynamic therapy [Internet]. In: Nanomaterials for photodynamic therapy. Cambridge: Woodhead Publishing; 2023. [citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85595-2.00013-X
  • Source: Lasers in Medical Science. Unidades: FORP, FFCLRP

    Subjects: STREPTOCOCCUS MUTANS, LACTOBACILLUS, LASER NÃO CIRÚRGICO, QUITOSANA, SUSCETIBILIDADE A CÁRIE DENTÁRIA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      CURYLOFO-ZOTTI, Fabiana de Almeida et al. In vitro antibacterial activity of green tea–loaded chitosan nanoparticles on caries-related microorganisms and dentin after Er:YAG laser caries removal. Lasers in Medical Science, v. 38, n. 1, p. 50-58, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10103-023-03707-3. Acesso em: 24 ago. 2024.
    • APA

      Curylofo-Zotti, F. de A., Oliveira, V. de C., Marchesin, A. R., Borges, H. S., Tedesco, A. C., & Corona, S. A. M. (2023). In vitro antibacterial activity of green tea–loaded chitosan nanoparticles on caries-related microorganisms and dentin after Er:YAG laser caries removal. Lasers in Medical Science, 38( 1), 50-58. doi:10.1007/s10103-023-03707-3
    • NLM

      Curylofo-Zotti F de A, Oliveira V de C, Marchesin AR, Borges HS, Tedesco AC, Corona SAM. In vitro antibacterial activity of green tea–loaded chitosan nanoparticles on caries-related microorganisms and dentin after Er:YAG laser caries removal [Internet]. Lasers in Medical Science. 2023 ; 38( 1): 50-58.[citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10103-023-03707-3
    • Vancouver

      Curylofo-Zotti F de A, Oliveira V de C, Marchesin AR, Borges HS, Tedesco AC, Corona SAM. In vitro antibacterial activity of green tea–loaded chitosan nanoparticles on caries-related microorganisms and dentin after Er:YAG laser caries removal [Internet]. Lasers in Medical Science. 2023 ; 38( 1): 50-58.[citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10103-023-03707-3
  • Source: Journal of Materials Chemistry B. Unidade: FFCLRP

    Subjects: NEOPLASIAS, LISOSSOMOS, NANOTECNOLOGIA, TERAPIA FOTODINÂMICA

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

      LIANG, Qingjing et al. Photo-activated autophagy-associated tumour cell death by lysosome impairment based on manganese-doped graphene quantum dots. Journal of Materials Chemistry B, v. 11, p. 2466-2477, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d2tb02761e. Acesso em: 24 ago. 2024.
    • APA

      Liang, Q., Yu, F., Cai, H., Wu, X., Ma, M., Li, Z., et al. (2023). Photo-activated autophagy-associated tumour cell death by lysosome impairment based on manganese-doped graphene quantum dots. Journal of Materials Chemistry B, 11, 2466-2477. doi:10.1039/d2tb02761e
    • NLM

      Liang Q, Yu F, Cai H, Wu X, Ma M, Li Z, Tedesco AC, Zhu J, Xu Q, Bi H. Photo-activated autophagy-associated tumour cell death by lysosome impairment based on manganese-doped graphene quantum dots [Internet]. Journal of Materials Chemistry B. 2023 ; 11 2466-2477.[citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d2tb02761e
    • Vancouver

      Liang Q, Yu F, Cai H, Wu X, Ma M, Li Z, Tedesco AC, Zhu J, Xu Q, Bi H. Photo-activated autophagy-associated tumour cell death by lysosome impairment based on manganese-doped graphene quantum dots [Internet]. Journal of Materials Chemistry B. 2023 ; 11 2466-2477.[citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d2tb02761e
  • Unidade: FFCLRP

    Subjects: ENGENHARIA TECIDUAL, GELATINA, HIDROXIAPATITA, QUITOSANA

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

      CARVALHO, Janicy Arantes. Preparação de scaffolds impregnados com cabon dots para aplicação em engenharia de tecidos. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-16022023-094335/. Acesso em: 24 ago. 2024.
    • APA

      Carvalho, J. A. (2023). Preparação de scaffolds impregnados com cabon dots para aplicação em engenharia de tecidos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-16022023-094335/
    • NLM

      Carvalho JA. Preparação de scaffolds impregnados com cabon dots para aplicação em engenharia de tecidos [Internet]. 2023 ;[citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-16022023-094335/
    • Vancouver

      Carvalho JA. Preparação de scaffolds impregnados com cabon dots para aplicação em engenharia de tecidos [Internet]. 2023 ;[citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-16022023-094335/
  • Source: International Journal of Biological Macromolecules. Unidades: FMRP, FFCLRP

    Subjects: GLIOMA, NANOPARTÍCULAS, QUITOSANA

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

      BARBOSA, Hellen Franciane Gonçalves et al. Hybrid lipid-biopolymer nanocarrier as a strategy for GBM photodynamic therapy (PDT). International Journal of Biological Macromolecules, v. 242, p. 1-14, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.124647. Acesso em: 24 ago. 2024.
    • APA

      Barbosa, H. F. G., Piva, H. L., Matsuo, F. S., Lima, S. C. G. de, Souza, L. E. B. de, Osako, M. K., & Tedesco, A. C. (2023). Hybrid lipid-biopolymer nanocarrier as a strategy for GBM photodynamic therapy (PDT). International Journal of Biological Macromolecules, 242, 1-14. doi:10.1016/j.ijbiomac.2023.124647
    • NLM

      Barbosa HFG, Piva HL, Matsuo FS, Lima SCG de, Souza LEB de, Osako MK, Tedesco AC. Hybrid lipid-biopolymer nanocarrier as a strategy for GBM photodynamic therapy (PDT) [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2023 ; 242 1-14.[citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.124647
    • Vancouver

      Barbosa HFG, Piva HL, Matsuo FS, Lima SCG de, Souza LEB de, Osako MK, Tedesco AC. Hybrid lipid-biopolymer nanocarrier as a strategy for GBM photodynamic therapy (PDT) [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2023 ; 242 1-14.[citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.124647
  • Unidade: FFCLRP

    Subjects: TERAPIA FOTODINÂMICA, MELANOMA, ENGENHARIA TECIDUAL, PELE, TECIDOS (ANATOMIA)

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

      MÔNICO, Danielli Azevedo. Síntese de modelos esferoidais de células melanômicas em diferentes graus de progressão associados a sistemas dermo-equivalentes para tratamento via terapia fotodinâmica. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-05042022-152335/. Acesso em: 24 ago. 2024.
    • APA

      Mônico, D. A. (2022). Síntese de modelos esferoidais de células melanômicas em diferentes graus de progressão associados a sistemas dermo-equivalentes para tratamento via terapia fotodinâmica (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-05042022-152335/
    • NLM

      Mônico DA. Síntese de modelos esferoidais de células melanômicas em diferentes graus de progressão associados a sistemas dermo-equivalentes para tratamento via terapia fotodinâmica [Internet]. 2022 ;[citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-05042022-152335/
    • Vancouver

      Mônico DA. Síntese de modelos esferoidais de células melanômicas em diferentes graus de progressão associados a sistemas dermo-equivalentes para tratamento via terapia fotodinâmica [Internet]. 2022 ;[citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-05042022-152335/
  • Source: Dalton Transactions. Unidade: FFCLRP

    Subjects: TERAPIA FOTODINÂMICA, CARBONO, LASER NÃO CIRÚRGICO

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

      WU, Xiaoyan et al. F,N-Doped carbon dots as efficient Type I photosensitizers for photodynamic therapy. Dalton Transactions, v. 51, n. 6, p. 2296-2303, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d1dt03788a. Acesso em: 24 ago. 2024.
    • APA

      Wu, X., Xu, M., Wang, S., Abbas, K., Huang, X., Zhang, R., et al. (2022). F,N-Doped carbon dots as efficient Type I photosensitizers for photodynamic therapy. Dalton Transactions, 51( 6), 2296-2303. doi:10.1039/d1dt03788a
    • NLM

      Wu X, Xu M, Wang S, Abbas K, Huang X, Zhang R, Tedesco AC, Bi H. F,N-Doped carbon dots as efficient Type I photosensitizers for photodynamic therapy [Internet]. Dalton Transactions. 2022 ; 51( 6): 2296-2303.[citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d1dt03788a
    • Vancouver

      Wu X, Xu M, Wang S, Abbas K, Huang X, Zhang R, Tedesco AC, Bi H. F,N-Doped carbon dots as efficient Type I photosensitizers for photodynamic therapy [Internet]. Dalton Transactions. 2022 ; 51( 6): 2296-2303.[citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d1dt03788a
  • Source: Molecular Neurobiology. Unidades: FFCLRP, FMRP

    Subjects: EPILEPSIA, DOENÇA DE ALZHEIMER, RESISTÊNCIA À INSULINA, MEMÓRIA

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

      ALVES, Suélen Santos et al. A genetic model of epilepsy with a partial Alzheimer’s disease-like phenotype and central insulin resistance. Molecular Neurobiology, v. 59, n. 6, p. 3721-3737, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12035-022-02810-w. Acesso em: 24 ago. 2024.
    • APA

      Alves, S. S., Silva Júnior, R. M. P. da, Delfino-Pereira, P., Pereira, M. G. A. G., Vasconcelos, I. C., Schwaemmle, H., et al. (2022). A genetic model of epilepsy with a partial Alzheimer’s disease-like phenotype and central insulin resistance. Molecular Neurobiology, 59( 6), 3721-3737. doi:10.1007/s12035-022-02810-w
    • NLM

      Alves SS, Silva Júnior RMP da, Delfino-Pereira P, Pereira MGAG, Vasconcelos IC, Schwaemmle H, Mazzei RF, Carlos ML, Espreáfico EM, Tedesco AC, Sebollela AS, Almeida S de S, Oliveira JAC de, Garcia-Cairasco N. A genetic model of epilepsy with a partial Alzheimer’s disease-like phenotype and central insulin resistance [Internet]. Molecular Neurobiology. 2022 ; 59( 6): 3721-3737.[citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12035-022-02810-w
    • Vancouver

      Alves SS, Silva Júnior RMP da, Delfino-Pereira P, Pereira MGAG, Vasconcelos IC, Schwaemmle H, Mazzei RF, Carlos ML, Espreáfico EM, Tedesco AC, Sebollela AS, Almeida S de S, Oliveira JAC de, Garcia-Cairasco N. A genetic model of epilepsy with a partial Alzheimer’s disease-like phenotype and central insulin resistance [Internet]. Molecular Neurobiology. 2022 ; 59( 6): 3721-3737.[citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12035-022-02810-w
  • Source: Journal of Molecular Liquids. Unidade: FFCLRP

    Subjects: TERAPIA FOTODINÂMICA, ESPECTROSCOPIA ELETRÔNICA, LISOSSOMOS, DEGENERAÇÃO MACULAR

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

      CALORI, Italo Rodrigo et al. Self-aggregation of the proteolytic forms of Verteporfin: an in silico and in vitro study. Journal of Molecular Liquids, v. 352, p. 1-9, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.118640. Acesso em: 24 ago. 2024.
    • APA

      Calori, I. R., Braga, G., Tessaro, A. L., Caetano, W., Tedesco, A. C., & Hioka, N. (2022). Self-aggregation of the proteolytic forms of Verteporfin: an in silico and in vitro study. Journal of Molecular Liquids, 352, 1-9. doi:10.1016/j.molliq.2022.118640
    • NLM

      Calori IR, Braga G, Tessaro AL, Caetano W, Tedesco AC, Hioka N. Self-aggregation of the proteolytic forms of Verteporfin: an in silico and in vitro study [Internet]. Journal of Molecular Liquids. 2022 ; 352 1-9.[citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.118640
    • Vancouver

      Calori IR, Braga G, Tessaro AL, Caetano W, Tedesco AC, Hioka N. Self-aggregation of the proteolytic forms of Verteporfin: an in silico and in vitro study [Internet]. Journal of Molecular Liquids. 2022 ; 352 1-9.[citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2022.118640
  • Source: Nanoengineering of Biomaterials: Volume II – Biomedical Applications. Unidade: FFCLRP

    Subjects: ENGENHARIA TECIDUAL, POLÍMEROS (MATERIAIS), BIOLOGIA CELULAR, REGENERAÇÃO ÓSSEA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      FERNANDES, Daniela Silvestrini e JAYME, Cristiano Ceron e TEDESCO, Antônio Cláudio. Biopolymer‐based scaffolds for bone and tissue engineering. Nanoengineering of Biomaterials: Volume II – Biomedical Applications. Tradução . Weinheim: Wiley-VCH, 2022. . Disponível em: https://doi.org/10.1002/9783527832095.ch19. Acesso em: 24 ago. 2024.
    • APA

      Fernandes, D. S., Jayme, C. C., & Tedesco, A. C. (2022). Biopolymer‐based scaffolds for bone and tissue engineering. In Nanoengineering of Biomaterials: Volume II – Biomedical Applications. Weinheim: Wiley-VCH. doi:10.1002/9783527832095.ch19
    • NLM

      Fernandes DS, Jayme CC, Tedesco AC. Biopolymer‐based scaffolds for bone and tissue engineering [Internet]. In: Nanoengineering of Biomaterials: Volume II – Biomedical Applications. Weinheim: Wiley-VCH; 2022. [citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1002/9783527832095.ch19
    • Vancouver

      Fernandes DS, Jayme CC, Tedesco AC. Biopolymer‐based scaffolds for bone and tissue engineering [Internet]. In: Nanoengineering of Biomaterials: Volume II – Biomedical Applications. Weinheim: Wiley-VCH; 2022. [citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1002/9783527832095.ch19
  • Source: Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. Unidade: FFCLRP

    Subjects: FOSFOALDEÍDOS, LIPOSSOMOS, ÁGUA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      CALORI, Italo Rodrigo et al. Interaction of triblock copolymers (Pluronic®) with DMPC vesicles: a photophysical and computational study. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, v. 275, p. 1-10, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.saa.2022.121178. Acesso em: 24 ago. 2024.
    • APA

      Calori, I. R., Pinheiro, L., Braga, G., Morais, F. A. P. de, Caetano, W., Tedesco, A. C., & Hioka, N. (2022). Interaction of triblock copolymers (Pluronic®) with DMPC vesicles: a photophysical and computational study. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 275, 1-10. doi:10.1016/j.saa.2022.121178
    • NLM

      Calori IR, Pinheiro L, Braga G, Morais FAP de, Caetano W, Tedesco AC, Hioka N. Interaction of triblock copolymers (Pluronic®) with DMPC vesicles: a photophysical and computational study [Internet]. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 2022 ; 275 1-10.[citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.saa.2022.121178
    • Vancouver

      Calori IR, Pinheiro L, Braga G, Morais FAP de, Caetano W, Tedesco AC, Hioka N. Interaction of triblock copolymers (Pluronic®) with DMPC vesicles: a photophysical and computational study [Internet]. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 2022 ; 275 1-10.[citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.saa.2022.121178
  • Source: Pharmaceuticals. Unidade: FFCLRP

    Subjects: ANTIBIÓTICOS, RESISTÊNCIA MICROBIANA ÀS DROGAS, CARBONO, NANOTECNOLOGIA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      WU, Xiaoyan et al. Photodynamic anti-bacteria by carbon dots and their nano-composites. Pharmaceuticals, v. 15, n. 4, p. 1-21, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/ph15040487. Acesso em: 24 ago. 2024.
    • APA

      Wu, X., Abbas, K., Yang, Y., Li, Z., Tedesco, A. C., & Bi, H. (2022). Photodynamic anti-bacteria by carbon dots and their nano-composites. Pharmaceuticals, 15( 4), 1-21. doi:10.3390/ph15040487
    • NLM

      Wu X, Abbas K, Yang Y, Li Z, Tedesco AC, Bi H. Photodynamic anti-bacteria by carbon dots and their nano-composites [Internet]. Pharmaceuticals. 2022 ; 15( 4): 1-21.[citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://doi.org/10.3390/ph15040487
    • Vancouver

      Wu X, Abbas K, Yang Y, Li Z, Tedesco AC, Bi H. Photodynamic anti-bacteria by carbon dots and their nano-composites [Internet]. Pharmaceuticals. 2022 ; 15( 4): 1-21.[citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://doi.org/10.3390/ph15040487
  • Source: Hybrid Nanomaterials for Drug Delivery. Unidade: FFCLRP

    Subjects: MEDICAMENTO, NANOPARTÍCULAS, NANOTECNOLOGIA

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

      GUSMÃO, Luiza Araújo e TEDESCO, Antônio Cláudio. Polymer-lipid hybrid nanostructures for drug delivery. Hybrid Nanomaterials for Drug Delivery. Tradução . Cambridge: Woodhead Publishing, 2022. . Disponível em: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85754-3.00003-4. Acesso em: 24 ago. 2024.
    • APA

      Gusmão, L. A., & Tedesco, A. C. (2022). Polymer-lipid hybrid nanostructures for drug delivery. In Hybrid Nanomaterials for Drug Delivery. Cambridge: Woodhead Publishing. doi:10.1016/B978-0-323-85754-3.00003-4
    • NLM

      Gusmão LA, Tedesco AC. Polymer-lipid hybrid nanostructures for drug delivery [Internet]. In: Hybrid Nanomaterials for Drug Delivery. Cambridge: Woodhead Publishing; 2022. [citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85754-3.00003-4
    • Vancouver

      Gusmão LA, Tedesco AC. Polymer-lipid hybrid nanostructures for drug delivery [Internet]. In: Hybrid Nanomaterials for Drug Delivery. Cambridge: Woodhead Publishing; 2022. [citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-85754-3.00003-4
  • Source: ACS Applied Nano Materials. Unidade: FFCLRP

    Subjects: NEOPLASIAS, MANGANÊS, TERAPIA FOTODINÂMICA, MITOCÔNDRIAS

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

      WANG, Shuna et al. Single-atom manganese anchored on carbon dots for promoting mitochondrial targeting and photodynamic effect in cancer treatment. ACS Applied Nano Materials, v. 5, n. 5, p. 6679-6690, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsanm.2c00716. Acesso em: 24 ago. 2024.
    • APA

      Wang, S., Ma, M., Liang, Q., Wu, X., Abbas, K., Zhu, J., et al. (2022). Single-atom manganese anchored on carbon dots for promoting mitochondrial targeting and photodynamic effect in cancer treatment. ACS Applied Nano Materials, 5( 5), 6679-6690. doi:10.1021/acsanm.2c00716
    • NLM

      Wang S, Ma M, Liang Q, Wu X, Abbas K, Zhu J, Xu Q, Tedesco AC, Bi H. Single-atom manganese anchored on carbon dots for promoting mitochondrial targeting and photodynamic effect in cancer treatment [Internet]. ACS Applied Nano Materials. 2022 ; 5( 5): 6679-6690.[citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsanm.2c00716
    • Vancouver

      Wang S, Ma M, Liang Q, Wu X, Abbas K, Zhu J, Xu Q, Tedesco AC, Bi H. Single-atom manganese anchored on carbon dots for promoting mitochondrial targeting and photodynamic effect in cancer treatment [Internet]. ACS Applied Nano Materials. 2022 ; 5( 5): 6679-6690.[citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsanm.2c00716
  • Source: ACS Applied Bio Materials. Unidade: FFCLRP

    Subjects: BIOPOLÍMEROS, GENÉTICA, TUMOR CARCINOIDE, NEOPLASIAS, GLIOMA

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

      CALORI, Italo Rodrigo et al. Type-I collagen/collagenase modulates the 3D structure and behavior of glioblastoma spheroid models. ACS Applied Bio Materials, v. 5, n. 2, p. 723-733, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsabm.1c01138. Acesso em: 24 ago. 2024.
    • APA

      Calori, I. R., Alves, S. R., Bi, H., & Tedesco, A. C. (2022). Type-I collagen/collagenase modulates the 3D structure and behavior of glioblastoma spheroid models. ACS Applied Bio Materials, 5( 2), 723-733. doi:10.1021/acsabm.1c01138
    • NLM

      Calori IR, Alves SR, Bi H, Tedesco AC. Type-I collagen/collagenase modulates the 3D structure and behavior of glioblastoma spheroid models [Internet]. ACS Applied Bio Materials. 2022 ; 5( 2): 723-733.[citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsabm.1c01138
    • Vancouver

      Calori IR, Alves SR, Bi H, Tedesco AC. Type-I collagen/collagenase modulates the 3D structure and behavior of glioblastoma spheroid models [Internet]. ACS Applied Bio Materials. 2022 ; 5( 2): 723-733.[citado 2024 ago. 24 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsabm.1c01138

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