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ABNT
PEREIRA, Tiago Campos. O Prêmio Nobel de 2024: microRNAs. Genética na Escola, v. 20, n. 1, p. 1-8, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.55838/1980-3540.ge.2025.596. Acesso em: 25 fev. 2026.
APA
Pereira, T. C. (2025). O Prêmio Nobel de 2024: microRNAs. Genética na Escola, 20( 1), 1-8. doi:10.55838/1980-3540.ge.2025.596
NLM
Pereira TC. O Prêmio Nobel de 2024: microRNAs [Internet]. Genética na Escola. 2025 ; 20( 1): 1-8.[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://doi.org/10.55838/1980-3540.ge.2025.596
Vancouver
Pereira TC. O Prêmio Nobel de 2024: microRNAs [Internet]. Genética na Escola. 2025 ; 20( 1): 1-8.[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://doi.org/10.55838/1980-3540.ge.2025.596
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ABNT
PRADO, Guilherme Souza et al. CRISPR technology towards genome editing of the perennial and semi-perennial crops citrus, coffee and sugarcane. Frontiers in Plant Science, v. 14, p. 1-27, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1331258. Acesso em: 25 fev. 2026.
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Prado, G. S., Rocha, D. C., Santos, L. N. dos, Contiliani, D. F., Nobile, P. M., Martinati-Schenk, J. C., et al. (2024). CRISPR technology towards genome editing of the perennial and semi-perennial crops citrus, coffee and sugarcane. Frontiers in Plant Science, 14, 1-27. doi:10.3389/fpls.2023.1331258
NLM
Prado GS, Rocha DC, Santos LN dos, Contiliani DF, Nobile PM, Martinati-Schenk JC, Padilha L, Maluf MP, Lubini G, Pereira TC, Monteiro-Vitorello CB, Creste S, Boscariol-Camargo RL, Takita MA, Cristofani-Yaly M, Souza AA de. CRISPR technology towards genome editing of the perennial and semi-perennial crops citrus, coffee and sugarcane [Internet]. Frontiers in Plant Science. 2024 ; 14 1-27.[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1331258
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Prado GS, Rocha DC, Santos LN dos, Contiliani DF, Nobile PM, Martinati-Schenk JC, Padilha L, Maluf MP, Lubini G, Pereira TC, Monteiro-Vitorello CB, Creste S, Boscariol-Camargo RL, Takita MA, Cristofani-Yaly M, Souza AA de. CRISPR technology towards genome editing of the perennial and semi-perennial crops citrus, coffee and sugarcane [Internet]. Frontiers in Plant Science. 2024 ; 14 1-27.[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1331258
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ALMEIDA, Kelly de et al. Identification of microRNAs expressed in an animal model of periodontal disease and their impact on pathological processes. Tissue and Cell, v. 90, p. art. 102525 [9] , 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.tice.2024.102525. Acesso em: 25 fev. 2026.
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Almeida, K. de, Câmara, P., Camargo, G., Pereira, T. C., Vieira, A., Lopes-Cendes, I., et al. (2024). Identification of microRNAs expressed in an animal model of periodontal disease and their impact on pathological processes. Tissue and Cell, 90, art. 102525 [9] . doi:10.1016/j.tice.2024.102525
NLM
Almeida K de, Câmara P, Camargo G, Pereira TC, Vieira A, Lopes-Cendes I, Severino P, Souto EB, Pascoal A, Pascoal V. Identification of microRNAs expressed in an animal model of periodontal disease and their impact on pathological processes [Internet]. Tissue and Cell. 2024 ; 90 art. 102525 [9] .[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.tice.2024.102525
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Almeida K de, Câmara P, Camargo G, Pereira TC, Vieira A, Lopes-Cendes I, Severino P, Souto EB, Pascoal A, Pascoal V. Identification of microRNAs expressed in an animal model of periodontal disease and their impact on pathological processes [Internet]. Tissue and Cell. 2024 ; 90 art. 102525 [9] .[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.tice.2024.102525
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ABNT
CONTILIANI, Danyel Fernandes et al. Drought-triggered leaf transcriptional responses disclose key molecular pathways underlying leaf water use efficiency in sugarcane (Saccharum spp.). Frontiers in Plant Science, v. 14, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1182461. Acesso em: 25 fev. 2026.
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Contiliani, D. F., Nebó, J. F. C. de O., Ribeiro, R. V., Landell, M. G. de A., Pereira, T. C., Ming, R., et al. (2023). Drought-triggered leaf transcriptional responses disclose key molecular pathways underlying leaf water use efficiency in sugarcane (Saccharum spp.). Frontiers in Plant Science, 14. doi:10.3389/fpls.2023.1182461
NLM
Contiliani DF, Nebó JFC de O, Ribeiro RV, Landell MG de A, Pereira TC, Ming R, Figueira AV de O, Creste S. Drought-triggered leaf transcriptional responses disclose key molecular pathways underlying leaf water use efficiency in sugarcane (Saccharum spp.) [Internet]. Frontiers in Plant Science. 2023 ; 14[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1182461
Vancouver
Contiliani DF, Nebó JFC de O, Ribeiro RV, Landell MG de A, Pereira TC, Ming R, Figueira AV de O, Creste S. Drought-triggered leaf transcriptional responses disclose key molecular pathways underlying leaf water use efficiency in sugarcane (Saccharum spp.) [Internet]. Frontiers in Plant Science. 2023 ; 14[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1182461
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PASCOAL, Vinicius D'Avila Bitencourt et al. Modulating expression of endogenous interleukin 1 beta in the acute phase of the pilocarpine model of epilepsy may change animal survival. Cellular and Molecular Neurobiology, v. 43, n. Ja 2023, p. 367-380 + supplementary information: 1-7, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10571-022-01190-y. Acesso em: 25 fev. 2026.
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Pascoal, V. D. 'A. B., Marchesini, R. B., Athié, M. C. P., Matos, A. H. B. de, Conte, F. F., Pereira, T. C., et al. (2023). Modulating expression of endogenous interleukin 1 beta in the acute phase of the pilocarpine model of epilepsy may change animal survival. Cellular and Molecular Neurobiology, 43( Ja 2023), 367-380 + supplementary information: 1-7. doi:10.1007/s10571-022-01190-y
NLM
Pascoal VD'AB, Marchesini RB, Athié MCP, Matos AHB de, Conte FF, Pereira TC, Secolin R, Gilioli R, Malheiros JM, Polli RS, Tannús A, Covolan L, Biazzo LADBP, Vieira AS, Cavalheiro EA, Cendes F, Lopes-Cendes IT. Modulating expression of endogenous interleukin 1 beta in the acute phase of the pilocarpine model of epilepsy may change animal survival [Internet]. Cellular and Molecular Neurobiology. 2023 ; 43( Ja 2023): 367-380 + supplementary information: 1-7.[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10571-022-01190-y
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Pascoal VD'AB, Marchesini RB, Athié MCP, Matos AHB de, Conte FF, Pereira TC, Secolin R, Gilioli R, Malheiros JM, Polli RS, Tannús A, Covolan L, Biazzo LADBP, Vieira AS, Cavalheiro EA, Cendes F, Lopes-Cendes IT. Modulating expression of endogenous interleukin 1 beta in the acute phase of the pilocarpine model of epilepsy may change animal survival [Internet]. Cellular and Molecular Neurobiology. 2023 ; 43( Ja 2023): 367-380 + supplementary information: 1-7.[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10571-022-01190-y
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CONTILIANI, Danyel Fernandes et al. What is the CRISPR system and how it is used? Genome Editing in Biomedical Sciences. Tradução . Cham: Springer, 2023. . Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-031-33325-5_1. Acesso em: 25 fev. 2026.
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Contiliani, D. F., Moraes, V. N. de, Passos Junior, G. A. da S., & Pereira, T. C. (2023). What is the CRISPR system and how it is used? In Genome Editing in Biomedical Sciences. Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-031-33325-5_1
NLM
Contiliani DF, Moraes VN de, Passos Junior GA da S, Pereira TC. What is the CRISPR system and how it is used? [Internet]. In: Genome Editing in Biomedical Sciences. Cham: Springer; 2023. [citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-031-33325-5_1
Vancouver
Contiliani DF, Moraes VN de, Passos Junior GA da S, Pereira TC. What is the CRISPR system and how it is used? [Internet]. In: Genome Editing in Biomedical Sciences. Cham: Springer; 2023. [citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-031-33325-5_1
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MORAES, Vitor Nolasco de e CONTILIANI, Danyel Fernandes e PEREIRA, Tiago Campos. Dsup: um gene de tardígrado associado à tolerância à radiação. Genética na Escola, v. 18, n. 1, p. 84-89, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.55838/1980-3540.ge.2023.447. Acesso em: 25 fev. 2026.
APA
Moraes, V. N. de, Contiliani, D. F., & Pereira, T. C. (2023). Dsup: um gene de tardígrado associado à tolerância à radiação. Genética na Escola, 18( 1), 84-89. doi:10.55838/1980-3540.ge.2023.447
NLM
Moraes VN de, Contiliani DF, Pereira TC. Dsup: um gene de tardígrado associado à tolerância à radiação [Internet]. Genética na Escola. 2023 ; 18( 1): 84-89.[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://doi.org/10.55838/1980-3540.ge.2023.447
Vancouver
Moraes VN de, Contiliani DF, Pereira TC. Dsup: um gene de tardígrado associado à tolerância à radiação [Internet]. Genética na Escola. 2023 ; 18( 1): 84-89.[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://doi.org/10.55838/1980-3540.ge.2023.447
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ABNT
CONTILIANI, Danyel Fernandes e PEREIRA, Tiago Campos. O DNA como um novo dispositivo de armazenamento de dados. Genética na Escola, v. 17, n. 1, p. 10-16, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.55838/1980-3540.ge.2022.418. Acesso em: 25 fev. 2026.
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Contiliani, D. F., & Pereira, T. C. (2022). O DNA como um novo dispositivo de armazenamento de dados. Genética na Escola, 17( 1), 10-16. doi:10.55838/1980-3540.ge.2022.418
NLM
Contiliani DF, Pereira TC. O DNA como um novo dispositivo de armazenamento de dados [Internet]. Genética na Escola. 2022 ; 17( 1): 10-16.[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://doi.org/10.55838/1980-3540.ge.2022.418
Vancouver
Contiliani DF, Pereira TC. O DNA como um novo dispositivo de armazenamento de dados [Internet]. Genética na Escola. 2022 ; 17( 1): 10-16.[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://doi.org/10.55838/1980-3540.ge.2022.418
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RIBEIRO, Yasmin de Araújo e PEREIRA, Tiago Campos. Mth: o gene "Matusalém" e a longevidade em moscas. Genética na Escola, v. 17, n. 1, p. 124-130, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.55838/1980-3540.ge.2022.431. Acesso em: 25 fev. 2026.
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Ribeiro, Y. de A., & Pereira, T. C. (2022). Mth: o gene "Matusalém" e a longevidade em moscas. Genética na Escola, 17( 1), 124-130. doi:10.55838/1980-3540.ge.2022.431
NLM
Ribeiro Y de A, Pereira TC. Mth: o gene "Matusalém" e a longevidade em moscas [Internet]. Genética na Escola. 2022 ; 17( 1): 124-130.[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://doi.org/10.55838/1980-3540.ge.2022.431
Vancouver
Ribeiro Y de A, Pereira TC. Mth: o gene "Matusalém" e a longevidade em moscas [Internet]. Genética na Escola. 2022 ; 17( 1): 124-130.[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://doi.org/10.55838/1980-3540.ge.2022.431
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ABNT
CONTILIANI, Danyel Fernandes et al. Leaf transcriptome profiling of contrasting sugarcane genotypes for drought tolerance under field conditions. Scientific Reports, v. 12, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41598-022-13158-5. Acesso em: 25 fev. 2026.
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Contiliani, D. F., Nebó, J. F. C. de O., Ribeiro, R. V., Andrade, L. M. de, Peixoto Júnior, R. F., Lembke, C. G., et al. (2022). Leaf transcriptome profiling of contrasting sugarcane genotypes for drought tolerance under field conditions. Scientific Reports, 12. doi:10.1038/s41598-022-13158-5
NLM
Contiliani DF, Nebó JFC de O, Ribeiro RV, Andrade LM de, Peixoto Júnior RF, Lembke CG, Machado RS, Silva DN da, Belloti M, Souza GM, Perecin D, Pereira TC, Pires RC de M, Fontoura PR, Landell MGA, Figueira AV de O, Creste S. Leaf transcriptome profiling of contrasting sugarcane genotypes for drought tolerance under field conditions [Internet]. Scientific Reports. 2022 ; 12[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-022-13158-5
Vancouver
Contiliani DF, Nebó JFC de O, Ribeiro RV, Andrade LM de, Peixoto Júnior RF, Lembke CG, Machado RS, Silva DN da, Belloti M, Souza GM, Perecin D, Pereira TC, Pires RC de M, Fontoura PR, Landell MGA, Figueira AV de O, Creste S. Leaf transcriptome profiling of contrasting sugarcane genotypes for drought tolerance under field conditions [Internet]. Scientific Reports. 2022 ; 12[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41598-022-13158-5
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ABNT
PEREIRA, Tiago Campos et al. AnidroLab: Laboratório de Genética Molecular da Anidrobiose. . Ribeirão Preto: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://anidrogenetica.wixsite.com/anidrolab. Acesso em: 25 fev. 2026. , 2021
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Pereira, T. C., Contiliani, D. F., Moraes, V. N. de, Ribeiro, Y. de A., Galli, L. L., Braga, G. M. V., & Rizzo, L. J. de. (2021). AnidroLab: Laboratório de Genética Molecular da Anidrobiose. Ribeirão Preto: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://anidrogenetica.wixsite.com/anidrolab
NLM
Pereira TC, Contiliani DF, Moraes VN de, Ribeiro Y de A, Galli LL, Braga GMV, Rizzo LJ de. AnidroLab: Laboratório de Genética Molecular da Anidrobiose [Internet]. 2021 ;[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://anidrogenetica.wixsite.com/anidrolab
Vancouver
Pereira TC, Contiliani DF, Moraes VN de, Ribeiro Y de A, Galli LL, Braga GMV, Rizzo LJ de. AnidroLab: Laboratório de Genética Molecular da Anidrobiose [Internet]. 2021 ;[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://anidrogenetica.wixsite.com/anidrolab
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ABNT
PEREIRA, Tiago Campos e CONTILIANI, Danyel Fernandes. Como herói de Star Wars, verme sobrevive a congelamento em metal. [Entrevista a Reinaldo José Lopes]. Folha de São Paulo. São Paulo: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2020/09/como-heroi-de-star-wars-verme-sobrevive-a-congelamento-em-metal.shtml. Acesso em: 25 fev. 2026. , 2021
APA
Pereira, T. C., & Contiliani, D. F. (2021). Como herói de Star Wars, verme sobrevive a congelamento em metal. [Entrevista a Reinaldo José Lopes]. Folha de São Paulo. São Paulo: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2020/09/como-heroi-de-star-wars-verme-sobrevive-a-congelamento-em-metal.shtml
NLM
Pereira TC, Contiliani DF. Como herói de Star Wars, verme sobrevive a congelamento em metal. [Entrevista a Reinaldo José Lopes] [Internet]. Folha de São Paulo. 2021 ;[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2020/09/como-heroi-de-star-wars-verme-sobrevive-a-congelamento-em-metal.shtml
Vancouver
Pereira TC, Contiliani DF. Como herói de Star Wars, verme sobrevive a congelamento em metal. [Entrevista a Reinaldo José Lopes] [Internet]. Folha de São Paulo. 2021 ;[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2020/09/como-heroi-de-star-wars-verme-sobrevive-a-congelamento-em-metal.shtml
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CONTILIANI, Danyel Fernandes et al. O gene TPS1 e seu papel na anidrobiose. Genética na escola, v. 16, n. 1, p. 142-149, 2021Tradução . . Disponível em: https://7ced070d-0e5f-43ae-9b1c-aef006b093c9.filesusr.com/ugd/b703be_003eaee0600742ce9ec9c4e241d4f950.pdf. Acesso em: 25 fev. 2026.
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Contiliani, D. F., Moraes, V. N. de, Ribeiro, Y. de A., & Pereira, T. C. (2021). O gene TPS1 e seu papel na anidrobiose. Genética na escola, 16( 1), 142-149. Recuperado de https://7ced070d-0e5f-43ae-9b1c-aef006b093c9.filesusr.com/ugd/b703be_003eaee0600742ce9ec9c4e241d4f950.pdf
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Contiliani DF, Moraes VN de, Ribeiro Y de A, Pereira TC. O gene TPS1 e seu papel na anidrobiose [Internet]. Genética na escola. 2021 ; 16( 1): 142-149.[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://7ced070d-0e5f-43ae-9b1c-aef006b093c9.filesusr.com/ugd/b703be_003eaee0600742ce9ec9c4e241d4f950.pdf
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Contiliani DF, Moraes VN de, Ribeiro Y de A, Pereira TC. O gene TPS1 e seu papel na anidrobiose [Internet]. Genética na escola. 2021 ; 16( 1): 142-149.[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://7ced070d-0e5f-43ae-9b1c-aef006b093c9.filesusr.com/ugd/b703be_003eaee0600742ce9ec9c4e241d4f950.pdf
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CONTILIANI, Danyel Fernandes et al. A distinct molecular signature on anhydrobiotic cyanobacterial metallothioneins. Research, Society and Development, v. 10, n. 2, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.33448/rsd-v10i2.12714. Acesso em: 25 fev. 2026.
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Contiliani DF, Moraes VN de, Ribeiro Y de A, Pereira TC. A distinct molecular signature on anhydrobiotic cyanobacterial metallothioneins [Internet]. Research, Society and Development. 2021 ; 10( 2):[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://doi.org/10.33448/rsd-v10i2.12714
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Contiliani DF, Moraes VN de, Ribeiro Y de A, Pereira TC. A distinct molecular signature on anhydrobiotic cyanobacterial metallothioneins [Internet]. Research, Society and Development. 2021 ; 10( 2):[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://doi.org/10.33448/rsd-v10i2.12714
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CARLI, Gabriel José de et al. An animal able to tolerate D2O. ChemBioChem, v. 22, n. 6, p. 988-991, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/cbic.202000642. Acesso em: 25 fev. 2026.
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Carli, G. J. de, Contiliani, D. F., Giuliatti, S., & Pereira, T. C. (2021). An animal able to tolerate D2O. ChemBioChem, 22( 6), 988-991. doi:10.1002/cbic.202000642
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Carli GJ de, Contiliani DF, Giuliatti S, Pereira TC. An animal able to tolerate D2O [Internet]. ChemBioChem. 2021 ; 22( 6): 988-991.[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/cbic.202000642
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Carli GJ de, Contiliani DF, Giuliatti S, Pereira TC. An animal able to tolerate D2O [Internet]. ChemBioChem. 2021 ; 22( 6): 988-991.[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://doi.org/10.1002/cbic.202000642
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CONTILIANI, Danyel Fernandes et al. MicroRNAs in prion diseases-from molecular mechanisms to insights in translational medicine. Cells, v. 10, n. 7, p. 1-24, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/cells10071620. Acesso em: 25 fev. 2026.
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Contiliani, D. F., Ribeiro, Y. de A., Moraes, V. N. de, & Pereira, T. C. (2021). MicroRNAs in prion diseases-from molecular mechanisms to insights in translational medicine. Cells, 10( 7), 1-24. doi:10.3390/cells10071620
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Contiliani DF, Ribeiro Y de A, Moraes VN de, Pereira TC. MicroRNAs in prion diseases-from molecular mechanisms to insights in translational medicine [Internet]. Cells. 2021 ; 10( 7): 1-24.[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://doi.org/10.3390/cells10071620
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PEREIRA, Tiago Campos. Biologia 2020: guia sintético para atualização de professores (I e II graus). Genética na Escola. Ribeirão Preto: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://7ced070d-0e5f-43ae-9b1c-aef006b093c9.filesusr.com/ugd/b703be_ee010957e0ce4c0f950728476815c8e5.pdf. Acesso em: 25 fev. 2026. , 2020
APA
Pereira, T. C. (2020). Biologia 2020: guia sintético para atualização de professores (I e II graus). Genética na Escola. Ribeirão Preto: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://7ced070d-0e5f-43ae-9b1c-aef006b093c9.filesusr.com/ugd/b703be_ee010957e0ce4c0f950728476815c8e5.pdf
NLM
Pereira TC. Biologia 2020: guia sintético para atualização de professores (I e II graus) [Internet]. Genética na Escola. 2020 ; 15( 2): 214-215.[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://7ced070d-0e5f-43ae-9b1c-aef006b093c9.filesusr.com/ugd/b703be_ee010957e0ce4c0f950728476815c8e5.pdf
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Pereira TC. Biologia 2020: guia sintético para atualização de professores (I e II graus) [Internet]. Genética na Escola. 2020 ; 15( 2): 214-215.[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://7ced070d-0e5f-43ae-9b1c-aef006b093c9.filesusr.com/ugd/b703be_ee010957e0ce4c0f950728476815c8e5.pdf
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ABNT
RIBEIRO, Yasmin de Araújo et al. Origami de DNA: uma nanotecnologia baseada em ácidos nucleicos. Genética na Escola, v. 15, n. 2, p. 98-107, 2020Tradução . . Disponível em: https://7ced070d-0e5f-43ae-9b1c-aef006b093c9.filesusr.com/ugd/b703be_7cc57322987b470caa173b55d87749e4.pdf. Acesso em: 25 fev. 2026.
APA
Ribeiro, Y. de A., Moraes, V. N. de, Contiliani, D. F., & Pereira, T. C. (2020). Origami de DNA: uma nanotecnologia baseada em ácidos nucleicos. Genética na Escola, 15( 2), 98-107. Recuperado de https://7ced070d-0e5f-43ae-9b1c-aef006b093c9.filesusr.com/ugd/b703be_7cc57322987b470caa173b55d87749e4.pdf
NLM
Ribeiro Y de A, Moraes VN de, Contiliani DF, Pereira TC. Origami de DNA: uma nanotecnologia baseada em ácidos nucleicos [Internet]. Genética na Escola. 2020 ; 15( 2): 98-107.[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://7ced070d-0e5f-43ae-9b1c-aef006b093c9.filesusr.com/ugd/b703be_7cc57322987b470caa173b55d87749e4.pdf
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Ribeiro Y de A, Moraes VN de, Contiliani DF, Pereira TC. Origami de DNA: uma nanotecnologia baseada em ácidos nucleicos [Internet]. Genética na Escola. 2020 ; 15( 2): 98-107.[citado 2026 fev. 25 ] Available from: https://7ced070d-0e5f-43ae-9b1c-aef006b093c9.filesusr.com/ugd/b703be_7cc57322987b470caa173b55d87749e4.pdf