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  • Source: IV Fronteiras Tecnológicas em Engenharia. Unidade: EEL

    Subjects: BIOPOLÍMEROS, CORROSÃO, REVESTIMENTOS, ELETROQUÍMICA, BIOMATERIAIS, MAGNÉSIO

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    • ABNT

      ALVES, Cassia M. et al. Estudo da deposição de biopolímero em ligas de magnésio. 2023, Anais.. Lorena-SP: EEL/USP, 2023. p. 49-50. Disponível em: https://www.demar.eel.usp.br/assets/workshop/Livro%20resumo_IV%20Fronteiras-2023_compressed.pdf. Acesso em: 19 maio 2025.
    • APA

      Alves, C. M., Cury, P. L. C. de T., Lacerda, T. M., & Catuogno, C. R. T. dos S. (2023). Estudo da deposição de biopolímero em ligas de magnésio. In IV Fronteiras Tecnológicas em Engenharia (p. 49-50). Lorena-SP: EEL/USP. Recuperado de https://www.demar.eel.usp.br/assets/workshop/Livro%20resumo_IV%20Fronteiras-2023_compressed.pdf
    • NLM

      Alves CM, Cury PLC de T, Lacerda TM, Catuogno CRT dos S. Estudo da deposição de biopolímero em ligas de magnésio [Internet]. IV Fronteiras Tecnológicas em Engenharia. 2023 ;49-50.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://www.demar.eel.usp.br/assets/workshop/Livro%20resumo_IV%20Fronteiras-2023_compressed.pdf
    • Vancouver

      Alves CM, Cury PLC de T, Lacerda TM, Catuogno CRT dos S. Estudo da deposição de biopolímero em ligas de magnésio [Internet]. IV Fronteiras Tecnológicas em Engenharia. 2023 ;49-50.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://www.demar.eel.usp.br/assets/workshop/Livro%20resumo_IV%20Fronteiras-2023_compressed.pdf
  • Source: International journal of biological macromolecules. Unidade: EEL

    Assunto: ENGENHARIA QUÍMICA

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    • ABNT

      CARVALHO, Layde T. et al. Recent advances in the production of biomedical systems based on polyhydroxyalkanoates and exopolysaccharides. International journal of biological macromolecules, v. 183, p. 1514-1539, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.05.025. Acesso em: 19 maio 2025.
    • APA

      Carvalho, L. T., Vieira, T. A., Zhao, Y., Medeiros, S. de F., Celli, A., & Lacerda, T. M. (2023). Recent advances in the production of biomedical systems based on polyhydroxyalkanoates and exopolysaccharides. International journal of biological macromolecules, 183, 1514-1539. doi:10.1016/j.ijbiomac.2021.05.025
    • NLM

      Carvalho LT, Vieira TA, Zhao Y, Medeiros S de F, Celli A, Lacerda TM. Recent advances in the production of biomedical systems based on polyhydroxyalkanoates and exopolysaccharides [Internet]. International journal of biological macromolecules. 2023 ;183 1514-1539.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.05.025
    • Vancouver

      Carvalho LT, Vieira TA, Zhao Y, Medeiros S de F, Celli A, Lacerda TM. Recent advances in the production of biomedical systems based on polyhydroxyalkanoates and exopolysaccharides [Internet]. International journal of biological macromolecules. 2023 ;183 1514-1539.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.05.025
  • Source: Applied microbiology and biotechnology. Unidade: EEL

    Subjects: BIOMASSA, BIOTECNOLOGIA, TOXICOLOGIA

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    • ABNT

      BIANCHINI, Italo de Andrade et al. Relation of xylitol formation and lignocellulose degradation in yeast. Applied microbiology and biotechnology, v. 107, p. 3143-3151, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00253-023-12495-3. Acesso em: 19 maio 2025.
    • APA

      Bianchini, I. de A., Jofre, F. M., Queiroz, S. de S., Lacerda, T. M., & Felipe, M. das G. de A. (2023). Relation of xylitol formation and lignocellulose degradation in yeast. Applied microbiology and biotechnology, 107, 3143-3151. doi:10.1007/s00253-023-12495-3
    • NLM

      Bianchini I de A, Jofre FM, Queiroz S de S, Lacerda TM, Felipe M das G de A. Relation of xylitol formation and lignocellulose degradation in yeast [Internet]. Applied microbiology and biotechnology. 2023 ;107 3143-3151.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00253-023-12495-3
    • Vancouver

      Bianchini I de A, Jofre FM, Queiroz S de S, Lacerda TM, Felipe M das G de A. Relation of xylitol formation and lignocellulose degradation in yeast [Internet]. Applied microbiology and biotechnology. 2023 ;107 3143-3151.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00253-023-12495-3
  • Source: Macromolecular materials and engineering. Unidades: EEL, IQSC

    Assunto: QUÍMICA

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    • ABNT

      GANDINI, Alessandro e LACERDA, Talita Martins. Furan Polymers: State of the Art and Perspectives. Macromolecular materials and engineering, v. 307, p. 2100902-, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/mame.202100902. Acesso em: 19 maio 2025.
    • APA

      Gandini, A., & Lacerda, T. M. (2022). Furan Polymers: State of the Art and Perspectives. Macromolecular materials and engineering, 307, 2100902-. doi:10.1002/mame.202100902
    • NLM

      Gandini A, Lacerda TM. Furan Polymers: State of the Art and Perspectives [Internet]. Macromolecular materials and engineering. 2022 ;307 2100902-.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1002/mame.202100902
    • Vancouver

      Gandini A, Lacerda TM. Furan Polymers: State of the Art and Perspectives [Internet]. Macromolecular materials and engineering. 2022 ;307 2100902-.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1002/mame.202100902
  • Source: Molecules. Unidade: EEL

    Subjects: BIOMASSA, POLISSACARÍDEOS, LIGNINA, ÓLEOS VEGETAIS, TERPENOS

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    • ABNT

      GANDINI, Alessandro e LACERDA, Talita Martins. Monomers and Macromolecular Materials from Renewable Resources: State of the Art and Perspectives. Molecules, v. 27, n. art. 159, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/molecules27010159. Acesso em: 19 maio 2025.
    • APA

      Gandini, A., & Lacerda, T. M. (2022). Monomers and Macromolecular Materials from Renewable Resources: State of the Art and Perspectives. Molecules, 27( art. 159). doi:10.3390/molecules27010159
    • NLM

      Gandini A, Lacerda TM. Monomers and Macromolecular Materials from Renewable Resources: State of the Art and Perspectives [Internet]. Molecules. 2022 ;27( art. 159):[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.3390/molecules27010159
    • Vancouver

      Gandini A, Lacerda TM. Monomers and Macromolecular Materials from Renewable Resources: State of the Art and Perspectives [Internet]. Molecules. 2022 ;27( art. 159):[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.3390/molecules27010159
  • Source: Journal of the brazilian chemical society (online). Unidade: EEL

    Subjects: BIOTECNOLOGIA, FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA

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    • ABNT

      BARBOSA, Fernanda G. et al. Biosurfactants: Sustainable and Versatile Molecules. Journal of the brazilian chemical society (online), v. 33, n. 8, p. 870-893, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.21577/0103-5053.20220074. Acesso em: 19 maio 2025.
    • APA

      Barbosa, F. G., Ribeaux, D. R., Rocha, T. M., Costa, R. A. M., Guzman, R. R., Marcelino, P. R. F., et al. (2022). Biosurfactants: Sustainable and Versatile Molecules. Journal of the brazilian chemical society (online), 33( 8), 870-893. doi:10.21577/0103-5053.20220074
    • NLM

      Barbosa FG, Ribeaux DR, Rocha TM, Costa RAM, Guzman RR, Marcelino PRF, Lacerda TM, Silva SS da. Biosurfactants: Sustainable and Versatile Molecules [Internet]. Journal of the brazilian chemical society (online). 2022 ;33( 8): 870-893.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.21577/0103-5053.20220074
    • Vancouver

      Barbosa FG, Ribeaux DR, Rocha TM, Costa RAM, Guzman RR, Marcelino PRF, Lacerda TM, Silva SS da. Biosurfactants: Sustainable and Versatile Molecules [Internet]. Journal of the brazilian chemical society (online). 2022 ;33( 8): 870-893.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.21577/0103-5053.20220074
  • Source: Macromolecular chemistry and physics. Unidade: EEL

    Assunto: POLISSACARÍDEOS

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    • ABNT

      SILVA, Rodrigo Duarte et al. Biomimetic Biomaterials Based on Polysaccharides: Recent Progress and Future Perspectives. Macromolecular chemistry and physics, v. 223, p. 2100501-, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/macp.202100501. Acesso em: 19 maio 2025.
    • APA

      Silva, R. D., Carvalho, L. T., Moraes, R. M. de, Medeiros, S. de F., & Lacerda, T. M. (2022). Biomimetic Biomaterials Based on Polysaccharides: Recent Progress and Future Perspectives. Macromolecular chemistry and physics, 223, 2100501-. doi:10.1002/macp.202100501
    • NLM

      Silva RD, Carvalho LT, Moraes RM de, Medeiros S de F, Lacerda TM. Biomimetic Biomaterials Based on Polysaccharides: Recent Progress and Future Perspectives [Internet]. Macromolecular chemistry and physics. 2022 ;223 2100501-.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1002/macp.202100501
    • Vancouver

      Silva RD, Carvalho LT, Moraes RM de, Medeiros S de F, Lacerda TM. Biomimetic Biomaterials Based on Polysaccharides: Recent Progress and Future Perspectives [Internet]. Macromolecular chemistry and physics. 2022 ;223 2100501-.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1002/macp.202100501
  • Source: Journal of the brazilian chemical society. Unidade: EEL

    Assunto: BIOTECNOLOGIA

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    • ABNT

      BARBOSA, Fernanda Gonçalves et al. Biosurfactants: Sustainable and Versatile Molecules. Journal of the brazilian chemical society, v. 33, n. 8, p. 870-893, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.21577/0103-5053.20220074. Acesso em: 19 maio 2025.
    • APA

      Barbosa, F. G., Ribeaux, D. R., Rocha, T. M., Costa, R. A. M., Guzman, R. R., Marcelino, P. R. F., et al. (2022). Biosurfactants: Sustainable and Versatile Molecules. Journal of the brazilian chemical society, 33( 8), 870-893. doi:10.21577/0103-5053.20220074
    • NLM

      Barbosa FG, Ribeaux DR, Rocha TM, Costa RAM, Guzman RR, Marcelino PRF, Lacerda TM, Silva SS da. Biosurfactants: Sustainable and Versatile Molecules [Internet]. Journal of the brazilian chemical society. 2022 ;33( 8): 870-893.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.21577/0103-5053.20220074
    • Vancouver

      Barbosa FG, Ribeaux DR, Rocha TM, Costa RAM, Guzman RR, Marcelino PRF, Lacerda TM, Silva SS da. Biosurfactants: Sustainable and Versatile Molecules [Internet]. Journal of the brazilian chemical society. 2022 ;33( 8): 870-893.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.21577/0103-5053.20220074
  • Source: Fermentation-Basel. Unidade: EEL

    Subjects: ÓLEO DE SOJA, BIOTECNOLOGIA, SUSTENTABILIDADE

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    • ABNT

      BARBOSA, Fernanda Gonçalves et al. Production, Physicochemical and Structural Characterization of a Bioemulsifier Produced in a Culture Medium Composed of Sugarcane Bagasse Hemicellulosic Hydrolysate and Soybean Oil in the Context of Biorefineries. Fermentation-Basel, v. 8, n. 618 , p. 1-21, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/fermentation8110618. Acesso em: 19 maio 2025.
    • APA

      Barbosa, F. G., Marcelino, P. R. F., Lacerda, T. M., Philippini, R. R., Giancaterino, E. T., MANCEBO, M. A. R. C. O. S. C. A. M. P. O. S., et al. (2022). Production, Physicochemical and Structural Characterization of a Bioemulsifier Produced in a Culture Medium Composed of Sugarcane Bagasse Hemicellulosic Hydrolysate and Soybean Oil in the Context of Biorefineries. Fermentation-Basel, 8( 618 ), 1-21. doi:10.3390/fermentation8110618
    • NLM

      Barbosa FG, Marcelino PRF, Lacerda TM, Philippini RR, Giancaterino ET, MANCEBO MARCOSCAMPOS, Santos JC dos, Silva SS da. Production, Physicochemical and Structural Characterization of a Bioemulsifier Produced in a Culture Medium Composed of Sugarcane Bagasse Hemicellulosic Hydrolysate and Soybean Oil in the Context of Biorefineries [Internet]. Fermentation-Basel. 2022 ;8( 618 ): 1-21.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.3390/fermentation8110618
    • Vancouver

      Barbosa FG, Marcelino PRF, Lacerda TM, Philippini RR, Giancaterino ET, MANCEBO MARCOSCAMPOS, Santos JC dos, Silva SS da. Production, Physicochemical and Structural Characterization of a Bioemulsifier Produced in a Culture Medium Composed of Sugarcane Bagasse Hemicellulosic Hydrolysate and Soybean Oil in the Context of Biorefineries [Internet]. Fermentation-Basel. 2022 ;8( 618 ): 1-21.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.3390/fermentation8110618
  • Source: Journal of applied polymer science. Unidade: EEL

    Subjects: POLISSACARÍDEOS, NANOPARTÍCULAS, POLÍMEROS (QUÍMICA ORGÂNICA)

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    • ABNT

      CARVALHO, Layde T. et al. Development of pullulan-based carriers for controlled release of hydrophobic ingredients. Journal of applied polymer science, v. 138, n. art. 51344, p. 1-12, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/app.51344. Acesso em: 19 maio 2025.
    • APA

      Carvalho, L. T., Moraes, R. M. de, Teixeira, A. J. R. M., Tada, D. B., Alves, G. M., Lacerda, T. M., et al. (2021). Development of pullulan-based carriers for controlled release of hydrophobic ingredients. Journal of applied polymer science, 138( art. 51344), 1-12. doi:10.1002/app.51344
    • NLM

      Carvalho LT, Moraes RM de, Teixeira AJRM, Tada DB, Alves GM, Lacerda TM, Santos JC dos, Santos AM dos, Medeiros S de F. Development of pullulan-based carriers for controlled release of hydrophobic ingredients [Internet]. Journal of applied polymer science. 2021 ;138( art. 51344): 1-12.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1002/app.51344
    • Vancouver

      Carvalho LT, Moraes RM de, Teixeira AJRM, Tada DB, Alves GM, Lacerda TM, Santos JC dos, Santos AM dos, Medeiros S de F. Development of pullulan-based carriers for controlled release of hydrophobic ingredients [Internet]. Journal of applied polymer science. 2021 ;138( art. 51344): 1-12.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1002/app.51344
  • Source: Cellulose. Unidade: EEL

    Subjects: POLÍMEROS (QUÍMICA ORGÂNICA), ÓLEOS VEGETAIS

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

      VALENTINO, Henrique Augusto Silva et al. Furfuryl alcohol/tung oil matrix-based composites reinforced with bacterial cellulose fibres. Cellulose, v. 28, p. 7109–7121, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10570-021-03999-0. Acesso em: 19 maio 2025.
    • APA

      Valentino, H. A. S., Pupio, P. de T. L. dos R. e S., Gandini, A., & Lacerda, T. M. (2021). Furfuryl alcohol/tung oil matrix-based composites reinforced with bacterial cellulose fibres. Cellulose, 28, 7109–7121. doi:10.1007/s10570-021-03999-0
    • NLM

      Valentino HAS, Pupio P de TL dos R e S, Gandini A, Lacerda TM. Furfuryl alcohol/tung oil matrix-based composites reinforced with bacterial cellulose fibres [Internet]. Cellulose. 2021 ;28 7109–7121.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-021-03999-0
    • Vancouver

      Valentino HAS, Pupio P de TL dos R e S, Gandini A, Lacerda TM. Furfuryl alcohol/tung oil matrix-based composites reinforced with bacterial cellulose fibres [Internet]. Cellulose. 2021 ;28 7109–7121.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-021-03999-0
  • Source: Polymers. Unidade: EEL

    Subjects: POLÍMEROS (QUÍMICA ORGÂNICA), ÓLEOS VEGETAIS

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    • ABNT

      SILVA, Julio Antonio Conti et al. The Prospering of Macromolecular Materials Based on Plant Oils within the Blooming Field of Polymers from Renewable Resources. Polymers, v. 13, n. art. 1722, p. 1-24, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/polym13111722. Acesso em: 19 maio 2025.
    • APA

      Silva, J. A. C., Grilo, L. M., Gandini, A., & Lacerda, T. M. (2021). The Prospering of Macromolecular Materials Based on Plant Oils within the Blooming Field of Polymers from Renewable Resources. Polymers, 13( art. 1722), 1-24. doi:10.3390/polym13111722
    • NLM

      Silva JAC, Grilo LM, Gandini A, Lacerda TM. The Prospering of Macromolecular Materials Based on Plant Oils within the Blooming Field of Polymers from Renewable Resources [Internet]. Polymers. 2021 ;13( art. 1722): 1-24.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym13111722
    • Vancouver

      Silva JAC, Grilo LM, Gandini A, Lacerda TM. The Prospering of Macromolecular Materials Based on Plant Oils within the Blooming Field of Polymers from Renewable Resources [Internet]. Polymers. 2021 ;13( art. 1722): 1-24.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym13111722
  • Source: Nanotechnology in Medicine: Toxicity and Safety. Unidade: EEL

    Subjects: BIOTECNOLOGIA, BIOPOLÍMEROS, NANOTECNOLOGIA, MEDICINA

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    • ABNT

      MARCELINO, Paulo Ricardo Franco et al. Microbial Biopolymers and Their Derivatives as Nanotechnological Tools for Medicine: Applications, Advantages, Toxicity, and Safety. Nanotechnology in Medicine: Toxicity and Safety. Tradução . Londres: John Wiley & Sons, 2021. p. 29-46. Disponível em: https://doi.org/10.1002/9781119769897.ch2. Acesso em: 19 maio 2025.
    • APA

      Marcelino, P. R. F., Barbosa, F. G., Aizawa, N. S., Pereira, H. P., Lacerda, T. M., & Silva, S. S. da. (2021). Microbial Biopolymers and Their Derivatives as Nanotechnological Tools for Medicine: Applications, Advantages, Toxicity, and Safety. In Nanotechnology in Medicine: Toxicity and Safety (p. 29-46). Londres: John Wiley & Sons. doi:10.1002/9781119769897.ch2
    • NLM

      Marcelino PRF, Barbosa FG, Aizawa NS, Pereira HP, Lacerda TM, Silva SS da. Microbial Biopolymers and Their Derivatives as Nanotechnological Tools for Medicine: Applications, Advantages, Toxicity, and Safety [Internet]. In: Nanotechnology in Medicine: Toxicity and Safety. Londres: John Wiley & Sons; 2021. p. 29-46.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1002/9781119769897.ch2
    • Vancouver

      Marcelino PRF, Barbosa FG, Aizawa NS, Pereira HP, Lacerda TM, Silva SS da. Microbial Biopolymers and Their Derivatives as Nanotechnological Tools for Medicine: Applications, Advantages, Toxicity, and Safety [Internet]. In: Nanotechnology in Medicine: Toxicity and Safety. Londres: John Wiley & Sons; 2021. p. 29-46.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1002/9781119769897.ch2
  • Source: Industrial crops and products. Unidade: EEL

    Assunto: BIOTECNOLOGIA

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    • ABNT

      LACERDA, Talita Martins e GANDINI, Alessandro. The cationic polymerization of tung oil and its fatty-acid methyl ester. Industrial crops and products, v. 157, n. art. 112886-, p. 1-15 , 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112886. Acesso em: 19 maio 2025.
    • APA

      Lacerda, T. M., & Gandini, A. (2020). The cationic polymerization of tung oil and its fatty-acid methyl ester. Industrial crops and products, 157( art. 112886-), 1-15 . doi:10.1016/j.indcrop.2020.112886
    • NLM

      Lacerda TM, Gandini A. The cationic polymerization of tung oil and its fatty-acid methyl ester [Internet]. Industrial crops and products. 2020 ;157( art. 112886-): 1-15 .[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112886
    • Vancouver

      Lacerda TM, Gandini A. The cationic polymerization of tung oil and its fatty-acid methyl ester [Internet]. Industrial crops and products. 2020 ;157( art. 112886-): 1-15 .[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112886
  • Source: Proceedings. Unidade: EEL

    Subjects: POLÍMEROS (QUÍMICA ORGÂNICA), POLYMERS FROM RENEWABLE RESOURCES

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    • ABNT

      GANDINI, Alessandro e LACERDA, Talita Martins. The Prospering of Macromolecular Materials Based on Plant Oils within the Blooming Field of Polymers from Renewable Resources. Proceedings, v. 69, n. 1, p. 1-12, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/cgpm2020-07202. Acesso em: 19 maio 2025.
    • APA

      Gandini, A., & Lacerda, T. M. (2020). The Prospering of Macromolecular Materials Based on Plant Oils within the Blooming Field of Polymers from Renewable Resources. Proceedings, 69( 1), 1-12. doi:10.3390/cgpm2020-07202
    • NLM

      Gandini A, Lacerda TM. The Prospering of Macromolecular Materials Based on Plant Oils within the Blooming Field of Polymers from Renewable Resources [Internet]. Proceedings. 2020 ;69( 1): 1-12.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.3390/cgpm2020-07202
    • Vancouver

      Gandini A, Lacerda TM. The Prospering of Macromolecular Materials Based on Plant Oils within the Blooming Field of Polymers from Renewable Resources [Internet]. Proceedings. 2020 ;69( 1): 1-12.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.3390/cgpm2020-07202
  • Source: Microbial Nanotechnology. Unidade: EEL

    Subjects: BIOTECNOLOGIA, NANOTECNOLOGIA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MARCELINO, Paulo Ricardo Franco et al. Synthesis of Nanomaterials Using Biosurfactants: Mechanisms and Applications. Microbial Nanotechnology. Tradução . Londres: CRC Press, 2020. p. 22. Disponível em: https://doi.org/10.1201/9780429276330. Acesso em: 19 maio 2025.
    • APA

      Marcelino, P. R. F., Barbosa, F. G., Moreira, M. B., Lacerda, T. M., & Silva, S. S. da. (2020). Synthesis of Nanomaterials Using Biosurfactants: Mechanisms and Applications. In Microbial Nanotechnology (p. 22). Londres: CRC Press. doi:10.1201/9780429276330
    • NLM

      Marcelino PRF, Barbosa FG, Moreira MB, Lacerda TM, Silva SS da. Synthesis of Nanomaterials Using Biosurfactants: Mechanisms and Applications [Internet]. In: Microbial Nanotechnology. Londres: CRC Press; 2020. p. 22.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1201/9780429276330
    • Vancouver

      Marcelino PRF, Barbosa FG, Moreira MB, Lacerda TM, Silva SS da. Synthesis of Nanomaterials Using Biosurfactants: Mechanisms and Applications [Internet]. In: Microbial Nanotechnology. Londres: CRC Press; 2020. p. 22.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1201/9780429276330
  • Source: International journal of biological macromolecules. Unidade: EEL

    Assunto: BIOTECNOLOGIA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      RIBEIRO, Bruna O. et al. Copolymers of xylan-derived furfuryl alcohol and natural oligomeric tung oil derivatives. International journal of biological macromolecules, v. 164, p. 2497-2511, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.08.095. Acesso em: 19 maio 2025.
    • APA

      Ribeiro, B. O., Valerio, V. S., Gandini, A., & Lacerda, T. M. (2020). Copolymers of xylan-derived furfuryl alcohol and natural oligomeric tung oil derivatives. International journal of biological macromolecules, 164, 2497-2511. doi:10.1016/j.ijbiomac.2020.08.095
    • NLM

      Ribeiro BO, Valerio VS, Gandini A, Lacerda TM. Copolymers of xylan-derived furfuryl alcohol and natural oligomeric tung oil derivatives [Internet]. International journal of biological macromolecules. 2020 ;164 2497-2511.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.08.095
    • Vancouver

      Ribeiro BO, Valerio VS, Gandini A, Lacerda TM. Copolymers of xylan-derived furfuryl alcohol and natural oligomeric tung oil derivatives [Internet]. International journal of biological macromolecules. 2020 ;164 2497-2511.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.08.095
  • Source: International journal of biological macromolecules. Unidade: EEL

    Assunto: BIOQUÍMICA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      CARVALHO, Layde T. et al. Synthesis of amphiphilic pullulan-graft-poly(ε-caprolactone) via click chemistry. International journal of biological macromolecules, v. 145, p. 701-711, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.12.207. Acesso em: 19 maio 2025.
    • APA

      Carvalho, L. T., Moraes, R. M. de, Lacerda, T. M., Santos, J. C. dos, Santos, A. M. dos, & Medeiros, S. de F. (2020). Synthesis of amphiphilic pullulan-graft-poly(ε-caprolactone) via click chemistry. International journal of biological macromolecules, 145, 701-711. doi:10.1016/j.ijbiomac.2019.12.207
    • NLM

      Carvalho LT, Moraes RM de, Lacerda TM, Santos JC dos, Santos AM dos, Medeiros S de F. Synthesis of amphiphilic pullulan-graft-poly(ε-caprolactone) via click chemistry [Internet]. International journal of biological macromolecules. 2020 ; 145 701-711.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.12.207
    • Vancouver

      Carvalho LT, Moraes RM de, Lacerda TM, Santos JC dos, Santos AM dos, Medeiros S de F. Synthesis of amphiphilic pullulan-graft-poly(ε-caprolactone) via click chemistry [Internet]. International journal of biological macromolecules. 2020 ; 145 701-711.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.12.207
  • Source: Polymers. Unidades: EEL, FM

    Assunto: POLÍMEROS (MATERIAIS)

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      CARVALHO, Layde T. et al. Chemical Modification of Pullulan Exopolysaccharide by Grafting Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBHV) via Click Chemistry. Polymers, v. 12, n. 2527 , p. 1-14, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/polym12112527. Acesso em: 19 maio 2025.
    • APA

      Carvalho, L. T., Paula, M. L. da S. de, Moraes, R. M. de, Alves, G. M., Lacerda, T. M., Santos, J. C., et al. (2020). Chemical Modification of Pullulan Exopolysaccharide by Grafting Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBHV) via Click Chemistry. Polymers, 12( 2527 ), 1-14. doi:10.3390/polym12112527
    • NLM

      Carvalho LT, Paula ML da S de, Moraes RM de, Alves GM, Lacerda TM, Santos JC, Santos AM dos, Medeiros S de F. Chemical Modification of Pullulan Exopolysaccharide by Grafting Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBHV) via Click Chemistry [Internet]. Polymers. 2020 ;12( 2527 ): 1-14.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym12112527
    • Vancouver

      Carvalho LT, Paula ML da S de, Moraes RM de, Alves GM, Lacerda TM, Santos JC, Santos AM dos, Medeiros S de F. Chemical Modification of Pullulan Exopolysaccharide by Grafting Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) (PHBHV) via Click Chemistry [Internet]. Polymers. 2020 ;12( 2527 ): 1-14.[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym12112527
  • Unidades: EESC, EEL

    Subjects: POLÍMEROS (MATERIAIS), REAÇÕES QUÍMICAS, COMPOSTOS ORGÂNICOS

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

      CARVALHO, Antonio Jose Felix et al. Método de obtenção de polímeros e copolímeros a partir de adutos dieno-dienófilo bifuncionais. . Rio de Janeiro: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Disponível em: https://repositorio.usp.br/item/003082895. Acesso em: 19 maio 2025. , 2020
    • APA

      Carvalho, A. J. F., Gandini, A., Lacerda, T. M., & Ferreira, A. de M. (2020). Método de obtenção de polímeros e copolímeros a partir de adutos dieno-dienófilo bifuncionais. Rio de Janeiro: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Recuperado de https://repositorio.usp.br/item/003082895
    • NLM

      Carvalho AJF, Gandini A, Lacerda TM, Ferreira A de M. Método de obtenção de polímeros e copolímeros a partir de adutos dieno-dienófilo bifuncionais [Internet]. 2020 ;[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://repositorio.usp.br/item/003082895
    • Vancouver

      Carvalho AJF, Gandini A, Lacerda TM, Ferreira A de M. Método de obtenção de polímeros e copolímeros a partir de adutos dieno-dienófilo bifuncionais [Internet]. 2020 ;[citado 2025 maio 19 ] Available from: https://repositorio.usp.br/item/003082895

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