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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: 03 out. 2024.
    • 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 2024 out. 03 ] 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 2024 out. 03 ] Available from: https://www.demar.eel.usp.br/assets/workshop/Livro%20resumo_IV%20Fronteiras-2023_compressed.pdf
  • 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: 03 out. 2024.
    • 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 2024 out. 03 ] 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 2024 out. 03 ] 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: 03 out. 2024.
    • 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 2024 out. 03 ] 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 2024 out. 03 ] 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: 03 out. 2024.
    • 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 2024 out. 03 ] 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 2024 out. 03 ] 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: 03 out. 2024.
    • 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 2024 out. 03 ] 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 2024 out. 03 ] 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: 03 out. 2024.
    • 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 2024 out. 03 ] 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 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1002/macp.202100501
  • 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: 03 out. 2024.
    • 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 2024 out. 03 ] 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 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3390/fermentation8110618
  • 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: 03 out. 2024.
    • 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 2024 out. 03 ] 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 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.21577/0103-5053.20220074
  • Source: Cellulose. Unidade: EEL

    Subjects: POLÍMEROS (QUÍMICA ORGÂNICA), ÓLEOS VEGETAIS

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    • 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: 03 out. 2024.
    • 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 2024 out. 03 ] 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 2024 out. 03 ] 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: 03 out. 2024.
    • 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 2024 out. 03 ] 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 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym13111722
  • 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. 26, p. 1-12, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/cgpm2020-07202. Acesso em: 03 out. 2024.
    • APA

      Gandini, A., & Lacerda, T. M. (2021). The Prospering of Macromolecular Materials Based on Plant Oils within the Blooming Field of Polymers from Renewable Resources. Proceedings, 69( 26), 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. 2021 ;69( 26): 1-12.[citado 2024 out. 03 ] 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. 2021 ;69( 26): 1-12.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3390/cgpm2020-07202
  • Source: Polymers. Unidades: EEL, FM

    Assunto: POLÍMEROS (MATERIAIS)

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • 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: 03 out. 2024.
    • 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 2024 out. 03 ] 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 2024 out. 03 ] 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: 03 out. 2024. , 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 2024 out. 03 ] 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 2024 out. 03 ] Available from: https://repositorio.usp.br/item/003082895
  • Source: Book of Abstracts of the 10th Conference on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymeric Materials. Unidades: EEL, EESC

    Assunto: POLÍMEROS (MATERIAIS)

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    • ABNT

      LACERDA, Talita Martins e CARVALHO, Antonio Jose Felix de e GANDINI, Alessandro. Cationic copolymerization of furfuryl alcohol and tung oil derivatives. 2019, Anais.. Letônia: Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, 2019. . Acesso em: 03 out. 2024.
    • APA

      Lacerda, T. M., Carvalho, A. J. F. de, & Gandini, A. (2019). Cationic copolymerization of furfuryl alcohol and tung oil derivatives. In Book of Abstracts of the 10th Conference on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymeric Materials. Letônia: Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Lacerda TM, Carvalho AJF de, Gandini A. Cationic copolymerization of furfuryl alcohol and tung oil derivatives. Book of Abstracts of the 10th Conference on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymeric Materials. 2019 ;[citado 2024 out. 03 ]
    • Vancouver

      Lacerda TM, Carvalho AJF de, Gandini A. Cationic copolymerization of furfuryl alcohol and tung oil derivatives. Book of Abstracts of the 10th Conference on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymeric Materials. 2019 ;[citado 2024 out. 03 ]
  • Source: Industrial crops and products. Unidade: EEL

    Assunto: BIOTECNOLOGIA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MARCELINO, Paulo Ricardo Franco et al. Biosurfactants production by yeasts using sugarcane bagasse hemicellulosic hydrolysate as new sustainable alternative for lignocellulosic biorefineries. Industrial crops and products, v. 129, p. 212-223, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2018.12.001. Acesso em: 03 out. 2024.
    • APA

      Marcelino, P. R. F., Peres, G. F. D., Terán-Hilares, R., Pagnocca, F. C., Rosa, C. A., Lacerda, T. M., et al. (2019). Biosurfactants production by yeasts using sugarcane bagasse hemicellulosic hydrolysate as new sustainable alternative for lignocellulosic biorefineries. Industrial crops and products, 129, 212-223. doi:10.1016/j.indcrop.2018.12.001
    • NLM

      Marcelino PRF, Peres GFD, Terán-Hilares R, Pagnocca FC, Rosa CA, Lacerda TM, Santos JC dos, Silva SS da. Biosurfactants production by yeasts using sugarcane bagasse hemicellulosic hydrolysate as new sustainable alternative for lignocellulosic biorefineries [Internet]. Industrial crops and products. 2019 ;129 212-223.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2018.12.001
    • Vancouver

      Marcelino PRF, Peres GFD, Terán-Hilares R, Pagnocca FC, Rosa CA, Lacerda TM, Santos JC dos, Silva SS da. Biosurfactants production by yeasts using sugarcane bagasse hemicellulosic hydrolysate as new sustainable alternative for lignocellulosic biorefineries [Internet]. Industrial crops and products. 2019 ;129 212-223.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2018.12.001
  • Source: International journal of biological macromolecules. Unidade: EEL

    Assunto: BIOTECNOLOGIA

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    • ABNT

      HILARES, Ruly Terán et al. Exopolysaccharide (pullulan) production from sugarcane bagasse hydrolysate aiming to favor the development of biorefineries. International journal of biological macromolecules, v. 127, p. 169-177, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.01.038. Acesso em: 03 out. 2024.
    • APA

      Hilares, R. T., Resende, J., Orsi, C. A., Ahmed, M. A., Lacerda, T. M., Silva, S. S. da, & Santos, J. C. dos. (2019). Exopolysaccharide (pullulan) production from sugarcane bagasse hydrolysate aiming to favor the development of biorefineries. International journal of biological macromolecules, 127, 169-177. doi:10.1016/j.ijbiomac.2019.01.038
    • NLM

      Hilares RT, Resende J, Orsi CA, Ahmed MA, Lacerda TM, Silva SS da, Santos JC dos. Exopolysaccharide (pullulan) production from sugarcane bagasse hydrolysate aiming to favor the development of biorefineries [Internet]. International journal of biological macromolecules. 2019 ;127 169-177.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.01.038
    • Vancouver

      Hilares RT, Resende J, Orsi CA, Ahmed MA, Lacerda TM, Silva SS da, Santos JC dos. Exopolysaccharide (pullulan) production from sugarcane bagasse hydrolysate aiming to favor the development of biorefineries [Internet]. International journal of biological macromolecules. 2019 ;127 169-177.[citado 2024 out. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.01.038
  • Unidade: EEL

    Subjects: CELULOSE, BACTÉRIAS, MATERIAIS COMPÓSITOS

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    • ABNT

      PUPIO, Paulo de Tarso Laia dos Reis e Silva. Produção e avaliação das propriedades de compósitos derivados de pululana e celulose bacteriana. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Lorena, 2019. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/97/97131/tde-29012020-152556/. Acesso em: 03 out. 2024.
    • APA

      Pupio, P. de T. L. dos R. e S. (2019). Produção e avaliação das propriedades de compósitos derivados de pululana e celulose bacteriana (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Lorena. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/97/97131/tde-29012020-152556/
    • NLM

      Pupio P de TL dos R e S. Produção e avaliação das propriedades de compósitos derivados de pululana e celulose bacteriana [Internet]. 2019 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/97/97131/tde-29012020-152556/
    • Vancouver

      Pupio P de TL dos R e S. Produção e avaliação das propriedades de compósitos derivados de pululana e celulose bacteriana [Internet]. 2019 ;[citado 2024 out. 03 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/97/97131/tde-29012020-152556/
  • Source: Book of Abstracts of the 5th International Conference on Biobased Materials and Composites. Unidades: EEL, EESC

    Assunto: POLÍMEROS (MATERIAIS)

    How to cite
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    • ABNT

      LACERDA, Talita Martins e CARVALHO, Antonio Jose Felix de e GANDINI, Alessandro. Polymers from tung oil and methyl-α-eleostearate;-eleostearate via cationic mechanism. 2019, Anais.. Tunísia: Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, 2019. . Acesso em: 03 out. 2024.
    • APA

      Lacerda, T. M., Carvalho, A. J. F. de, & Gandini, A. (2019). Polymers from tung oil and methyl-α-eleostearate;-eleostearate via cationic mechanism. In Book of Abstracts of the 5th International Conference on Biobased Materials and Composites. Tunísia: Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Lacerda TM, Carvalho AJF de, Gandini A. Polymers from tung oil and methyl-α-eleostearate;-eleostearate via cationic mechanism. Book of Abstracts of the 5th International Conference on Biobased Materials and Composites. 2019 ;[citado 2024 out. 03 ]
    • Vancouver

      Lacerda TM, Carvalho AJF de, Gandini A. Polymers from tung oil and methyl-α-eleostearate;-eleostearate via cationic mechanism. Book of Abstracts of the 5th International Conference on Biobased Materials and Composites. 2019 ;[citado 2024 out. 03 ]
  • Source: Anais do 15o Congresso Brasileiro de Polímeros. Unidade: EEL

    Assunto: POLÍMEROS (MATERIAIS)

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    • ABNT

      PUPIO, Paulo Tarso Laia dos Reis e Silva e LACERDA, Talita Martins. Hidrofobização de compósitos baseados em polissacarídeos microbianos. 2019, Anais.. Bento Gonçalves-RS: ABPol, 2019. . Acesso em: 03 out. 2024.
    • APA

      Pupio, P. T. L. dos R. e S., & Lacerda, T. M. (2019). Hidrofobização de compósitos baseados em polissacarídeos microbianos. In Anais do 15o Congresso Brasileiro de Polímeros. Bento Gonçalves-RS: ABPol.
    • NLM

      Pupio PTL dos R e S, Lacerda TM. Hidrofobização de compósitos baseados em polissacarídeos microbianos. Anais do 15o Congresso Brasileiro de Polímeros. 2019 ;[citado 2024 out. 03 ]
    • Vancouver

      Pupio PTL dos R e S, Lacerda TM. Hidrofobização de compósitos baseados em polissacarídeos microbianos. Anais do 15o Congresso Brasileiro de Polímeros. 2019 ;[citado 2024 out. 03 ]

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