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PARTIDA, Vania Gabriela Sedano et al. The genetic puzzle of multicopy genes: challenges and troubleshooting. Plant Methods, v. 21, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1186/s13007-025-01329-0. Acesso em: 20 maio 2025.
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Partida, V. G. S., Dias, H. M., Portes, M. T., & Van Sluys, M. -A. (2025). The genetic puzzle of multicopy genes: challenges and troubleshooting. Plant Methods, 21. doi:10.1186/s13007-025-01329-0
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Partida VGS, Dias HM, Portes MT, Van Sluys M-A. The genetic puzzle of multicopy genes: challenges and troubleshooting [Internet]. Plant Methods. 2025 ; 21[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1186/s13007-025-01329-0
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Partida VGS, Dias HM, Portes MT, Van Sluys M-A. The genetic puzzle of multicopy genes: challenges and troubleshooting [Internet]. Plant Methods. 2025 ; 21[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1186/s13007-025-01329-0
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ABNT
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Dias, H. M., Toledo, N. A. de, Mural, R. V., Schnable, J. C., Sluys, M. -A., & Van Sluys, M. -A. (2024). THI1 gene evolutionary trends: a comprehensive plant-focused assessment via data mining and large-scale analysis. Genome Biology and Evolution, 16( 10). doi:10.1093/gbe/evae212
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Dias HM, Toledo NA de, Mural RV, Schnable JC, Sluys M-A, Van Sluys M-A. THI1 gene evolutionary trends: a comprehensive plant-focused assessment via data mining and large-scale analysis [Internet]. Genome Biology and Evolution. 2024 ; 16( 10):[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1093/gbe/evae212
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BERSELLI, Arthur Peixoto. Estudo da colonização de diferentes estirpes de Xanthomonas albilineans em Saccharum hybrid spp. 2023. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/41/41132/tde-26072023-154340/. Acesso em: 20 maio 2025.
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BINI, Andressa Peres et al. Molecular, biochemical and metabolomics analyses reveal constitutive and pathogen-induced defense responses of two sugarcane contrasting genotypes against leaf scald disease. Plant Physiology and Biochemistry, v. 203, p. 1-14, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2023.108033. Acesso em: 20 maio 2025.
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Bini AP, Rossi GD, Poeschl Y, Serra MCD, Camargo LEA, Vitorello CBM, Van Sluys M-A, van Dam NM, Uthe H, Creste S. Molecular, biochemical and metabolomics analyses reveal constitutive and pathogen-induced defense responses of two sugarcane contrasting genotypes against leaf scald disease [Internet]. Plant Physiology and Biochemistry. 2023 ; 203 1-14.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2023.108033
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Bini AP, Rossi GD, Poeschl Y, Serra MCD, Camargo LEA, Vitorello CBM, Van Sluys M-A, van Dam NM, Uthe H, Creste S. Molecular, biochemical and metabolomics analyses reveal constitutive and pathogen-induced defense responses of two sugarcane contrasting genotypes against leaf scald disease [Internet]. Plant Physiology and Biochemistry. 2023 ; 203 1-14.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2023.108033
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MIRANDA, Raquel P et al. Genome organization of four brazilian Xanthomonas albilineans strains does not correlate with aggressiveness. Microbiology Spectrum, v. 11, n. 3, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1128/spectrum.02802-22. Acesso em: 20 maio 2025.
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Miranda, R. P., Turrini, P. C. G., Bonadio, D. T., Zerillo, M. M., Berselli, A. P., Creste, S., & Van Sluys, M. -A. (2023). Genome organization of four brazilian Xanthomonas albilineans strains does not correlate with aggressiveness. Microbiology Spectrum, 11( 3). doi:10.1128/spectrum.02802-22
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Miranda RP, Turrini PCG, Bonadio DT, Zerillo MM, Berselli AP, Creste S, Van Sluys M-A. Genome organization of four brazilian Xanthomonas albilineans strains does not correlate with aggressiveness [Internet]. Microbiology Spectrum. 2023 ; 11( 3):[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1128/spectrum.02802-22
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BINI, Andressa Peres et al. Transmission of Xanthomonas albilineans by the spittlebug, Mahanarva fimbriolata (Hemiptera: Cercopidae), in Brazil: first report of an insect vector for the causal agent of sugarcane leaf scald. Journal of Insect Science, v. 23, n. 6, p. 1-8, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/jisesa/iead116. Acesso em: 20 maio 2025.
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Bini, A. P., Serra, M. C. D., Pastore, I. F., Brondi, C. V., Camargo, L. E. A., Vitorello, C. B. M., et al. (2023). Transmission of Xanthomonas albilineans by the spittlebug, Mahanarva fimbriolata (Hemiptera: Cercopidae), in Brazil: first report of an insect vector for the causal agent of sugarcane leaf scald. Journal of Insect Science, 23( 6), 1-8. doi:10.1093/jisesa/iead116
NLM
Bini AP, Serra MCD, Pastore IF, Brondi CV, Camargo LEA, Vitorello CBM, Van Sluys M-A, Rossi GD, Creste S. Transmission of Xanthomonas albilineans by the spittlebug, Mahanarva fimbriolata (Hemiptera: Cercopidae), in Brazil: first report of an insect vector for the causal agent of sugarcane leaf scald [Internet]. Journal of Insect Science. 2023 ; 23( 6): 1-8.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1093/jisesa/iead116
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Bini AP, Serra MCD, Pastore IF, Brondi CV, Camargo LEA, Vitorello CBM, Van Sluys M-A, Rossi GD, Creste S. Transmission of Xanthomonas albilineans by the spittlebug, Mahanarva fimbriolata (Hemiptera: Cercopidae), in Brazil: first report of an insect vector for the causal agent of sugarcane leaf scald [Internet]. Journal of Insect Science. 2023 ; 23( 6): 1-8.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1093/jisesa/iead116
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MEDINA, Maria Camila et al. Corrigendum: laticifer growth pattern is guided by cytoskeleton organization. Frontiers in Plant Science, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1198197. Acesso em: 20 maio 2025.
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Medina MC, Sousa-Baena MS, Van Sluys M-A, Demarco D. Corrigendum: laticifer growth pattern is guided by cytoskeleton organization [Internet]. Frontiers in Plant Science. 2023 ;[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1198197
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Medina MC, Sousa-Baena MS, Van Sluys M-A, Demarco D. Corrigendum: laticifer growth pattern is guided by cytoskeleton organization [Internet]. Frontiers in Plant Science. 2023 ;[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1198197
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DIAS, Henrique Moura et al. Functional and comparative analysis of THI1 gene in grasses with a focus on sugarcane. Plant Biology, v. 11, p. 1-27, 2023Tradução . . Disponível em: https://peerj.com/articles/14973/. Acesso em: 20 maio 2025.
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Dias HM, Vieira AP, Jesus EM de, Setta N de, Barros G, Van Sluys M-A. Functional and comparative analysis of THI1 gene in grasses with a focus on sugarcane [Internet]. Plant Biology. 2023 ; 11 1-27.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://peerj.com/articles/14973/
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FAPESP 60 anos: a Ciência no desenvolvimento nacional. . São Carlos: Cubo. Disponível em: https://doi.org/10.4322/978-65-86819-27-4. Acesso em: 20 maio 2025. , 2022
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FAPESP 60 anos: a Ciência no desenvolvimento nacional [Internet]. 2022 ;[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.4322/978-65-86819-27-4
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MEDINA, Maria Camila et al. Laticifer growth pattern is guided by cytoskeleton organization. Frontiers in Plant Science, v. 13, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fpls.2022.971235. Acesso em: 20 maio 2025.
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Medina MC, Sousa-Baena MS, Van Sluys M-A, Demarco D. Laticifer growth pattern is guided by cytoskeleton organization [Internet]. Frontiers in Plant Science. 2022 ; 13[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fpls.2022.971235
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ISHIDA, Juliane K et al. Towards defining the core Saccharum microbiome: input from five genotypes. BMC Microbiologyx, v. 22, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1186/s12866-022-02598-8. Acesso em: 20 maio 2025.
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Ishida JK, Bini AP, Creste S, Van Sluys M-A. Towards defining the core Saccharum microbiome: input from five genotypes [Internet]. BMC Microbiologyx. 2022 ; 22[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1186/s12866-022-02598-8
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Ishida JK, Bini AP, Creste S, Van Sluys M-A. Towards defining the core Saccharum microbiome: input from five genotypes [Internet]. BMC Microbiologyx. 2022 ; 22[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1186/s12866-022-02598-8
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ZAGO, Marco Antonio e VAN SLUYS, Marie-Anne. Workshop celebrará os 22 anos do Projeto Genoma FAPESP [Depoimento]. Agência Fapesp. São Paulo: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://agencia.fapesp.br/workshop-celebrara-os-22-anos-do-projeto-genoma-fapesp/39762/. Acesso em: 20 maio 2025. , 2022
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Zago, M. A., & Van Sluys, M. -A. (2022). Workshop celebrará os 22 anos do Projeto Genoma FAPESP [Depoimento]. Agência Fapesp. São Paulo: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://agencia.fapesp.br/workshop-celebrara-os-22-anos-do-projeto-genoma-fapesp/39762/
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Zago MA, Van Sluys M-A. Workshop celebrará os 22 anos do Projeto Genoma FAPESP [Depoimento] [Internet]. Agência Fapesp. 2022 ;[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://agencia.fapesp.br/workshop-celebrara-os-22-anos-do-projeto-genoma-fapesp/39762/
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Zago MA, Van Sluys M-A. Workshop celebrará os 22 anos do Projeto Genoma FAPESP [Depoimento] [Internet]. Agência Fapesp. 2022 ;[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://agencia.fapesp.br/workshop-celebrara-os-22-anos-do-projeto-genoma-fapesp/39762/
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VAN SLUYS, Marie-Anne et al. FAPESP 60 anos: uma homenagem da ACIESP. FAPESP 60 anos: a Ciência no desenvolvimento nacional. Tradução . São Carlos: Cubo, 2022. . Disponível em: https://doi.org/10.4322/978-65-86819-27-4.1000000. Acesso em: 20 maio 2025.
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Van Sluys M-A, Mello LE, Bolzani V da S, Artaxo P, Andricopulo AD, Zago MA. FAPESP 60 anos: uma homenagem da ACIESP [Internet]. In: FAPESP 60 anos: a Ciência no desenvolvimento nacional. São Carlos: Cubo; 2022. [citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.4322/978-65-86819-27-4.1000000
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Van Sluys M-A, Mello LE, Bolzani V da S, Artaxo P, Andricopulo AD, Zago MA. FAPESP 60 anos: uma homenagem da ACIESP [Internet]. In: FAPESP 60 anos: a Ciência no desenvolvimento nacional. São Carlos: Cubo; 2022. [citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.4322/978-65-86819-27-4.1000000
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CIA, M. C et al. The microbiome of sugarcane and its interaction with the vascular pathogen Leifsonia xyli subsp. xyli. Seismic Shifts in Disease Risk. Abstracts of Presentations. St. Paul, MN: Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1094/PHYTO-111-10-S2.1. Acesso em: 20 maio 2025. , 2021
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Cia, M. C., Leite, M., Souza, S. A. C. D., Van Sluys, M. -A., Monteiro-Vitorello, C. B., Kuramae, E., & Camargo, L. E. A. (2021). The microbiome of sugarcane and its interaction with the vascular pathogen Leifsonia xyli subsp. xyli. Seismic Shifts in Disease Risk. Abstracts of Presentations. St. Paul, MN: Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. doi:10.1094/PHYTO-111-10-S2.1
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Cia MC, Leite M, Souza SACD, Van Sluys M-A, Monteiro-Vitorello CB, Kuramae E, Camargo LEA. The microbiome of sugarcane and its interaction with the vascular pathogen Leifsonia xyli subsp. xyli [Internet]. Seismic Shifts in Disease Risk. Abstracts of Presentations. 2021 ;[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1094/PHYTO-111-10-S2.1
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PARTIDA, Vania Gabriela Sedano et al. Sucrose-phosphate phosphatase from sugarcane reveals an ancestral tandem duplication. BMC Plant Biology, v. 21, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1186/s12870-020-02795-5. Acesso em: 20 maio 2025.
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Partida VGS, Dias HM, Corcino DSM, Van Sluys M-A. Sucrose-phosphate phosphatase from sugarcane reveals an ancestral tandem duplication [Internet]. BMC Plant Biology. 2021 ; 21[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1186/s12870-020-02795-5
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Partida VGS, Dias HM, Corcino DSM, Van Sluys M-A. Sucrose-phosphate phosphatase from sugarcane reveals an ancestral tandem duplication [Internet]. BMC Plant Biology. 2021 ; 21[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1186/s12870-020-02795-5
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SILVA, Hugo Rody Vianna et al. Arabidopsis-based dual-layered biological network analysis elucidates fully modulated pathways related to sugarcane resistance on biotrophic pathogen infection. Frontiers in Plant Science, v. 12, p. 1-12, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fpls.2021.707904. Acesso em: 20 maio 2025.
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Silva, H. R. V., Creste, S., Camargo, L. E. A., Van Sluys, M. -A., Rieseberg Loren H,, & Monteiro-Vitorello, C. B. (2021). Arabidopsis-based dual-layered biological network analysis elucidates fully modulated pathways related to sugarcane resistance on biotrophic pathogen infection. Frontiers in Plant Science, 12, 1-12. doi:10.3389/fpls.2021.707904
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Silva HRV, Creste S, Camargo LEA, Van Sluys M-A, Rieseberg Loren H, Monteiro-Vitorello CB. Arabidopsis-based dual-layered biological network analysis elucidates fully modulated pathways related to sugarcane resistance on biotrophic pathogen infection [Internet]. Frontiers in Plant Science. 2021 ; 12 1-12.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fpls.2021.707904
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Silva HRV, Creste S, Camargo LEA, Van Sluys M-A, Rieseberg Loren H, Monteiro-Vitorello CB. Arabidopsis-based dual-layered biological network analysis elucidates fully modulated pathways related to sugarcane resistance on biotrophic pathogen infection [Internet]. Frontiers in Plant Science. 2021 ; 12 1-12.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fpls.2021.707904
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SILVA, Hugo Rody Viana et al. Arabidopsis-based dual-layered biological network analysis elucidates fully modulated pathways related to sugarcane resistance on biotrophic pathogen infection. Frontiers in Plant Science, v. 12, p. 1-12, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fpls.2021.707904. Acesso em: 20 maio 2025.
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Silva, H. R. V., Camargo, L. E. A., Creste, S., Van Sluys, M. -A., Rieseberg, L. H., & Monteiro-Vitorello, C. B. (2021). Arabidopsis-based dual-layered biological network analysis elucidates fully modulated pathways related to sugarcane resistance on biotrophic pathogen infection. Frontiers in Plant Science, 12, 1-12. doi:10.3389/fpls.2021.707904
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Silva HRV, Camargo LEA, Creste S, Van Sluys M-A, Rieseberg LH, Monteiro-Vitorello CB. Arabidopsis-based dual-layered biological network analysis elucidates fully modulated pathways related to sugarcane resistance on biotrophic pathogen infection [Internet]. Frontiers in Plant Science. 2021 ; 12 1-12.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fpls.2021.707904
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Silva HRV, Camargo LEA, Creste S, Van Sluys M-A, Rieseberg LH, Monteiro-Vitorello CB. Arabidopsis-based dual-layered biological network analysis elucidates fully modulated pathways related to sugarcane resistance on biotrophic pathogen infection [Internet]. Frontiers in Plant Science. 2021 ; 12 1-12.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fpls.2021.707904
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SOUSA‐BAENA, Mariane S e HERNANDES-LOPES, José e VAN SLUYS, Marie-Anne. Reaching the top through a tortuous path: helical growth in climbing plants. Current Opinion in Plant Biology, v. 59, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.pbi.2020.101982. Acesso em: 20 maio 2025.
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Sousa‐Baena MS, Hernandes-Lopes J, Van Sluys M-A. Reaching the top through a tortuous path: helical growth in climbing plants [Internet]. Current Opinion in Plant Biology. 2021 ; 59[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.pbi.2020.101982
Vancouver
Sousa‐Baena MS, Hernandes-Lopes J, Van Sluys M-A. Reaching the top through a tortuous path: helical growth in climbing plants [Internet]. Current Opinion in Plant Biology. 2021 ; 59[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.pbi.2020.101982
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ABNT
BARUFI, José Bonomi et al. How macroalgae can deal with radiation variability and photoacclimation capacity: the example of Gracilaria tenuistipitata (Rhodophyta) in laboratory. Algal Research, v. 50, p. 1-12 art. 102007, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.algal.2020.102007. Acesso em: 20 maio 2025.
APA
Barufi, J. B., Figueroa, F. L., Korbee, N., Momoli, M. M., Martins, A. P., Colepicolo, P., et al. (2020). How macroalgae can deal with radiation variability and photoacclimation capacity: the example of Gracilaria tenuistipitata (Rhodophyta) in laboratory. Algal Research, 50, 1-12 art. 102007. doi:10.1016/j.algal.2020.102007
NLM
Barufi JB, Figueroa FL, Korbee N, Momoli MM, Martins AP, Colepicolo P, Van Sluys M-A, Oliveira MC. How macroalgae can deal with radiation variability and photoacclimation capacity: the example of Gracilaria tenuistipitata (Rhodophyta) in laboratory [Internet]. Algal Research. 2020 ; 50 1-12 art. 102007.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.algal.2020.102007
Vancouver
Barufi JB, Figueroa FL, Korbee N, Momoli MM, Martins AP, Colepicolo P, Van Sluys M-A, Oliveira MC. How macroalgae can deal with radiation variability and photoacclimation capacity: the example of Gracilaria tenuistipitata (Rhodophyta) in laboratory [Internet]. Algal Research. 2020 ; 50 1-12 art. 102007.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.algal.2020.102007
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ABNT
MASUDA, Hana Paula et al. Evidence for sub-functionalization of tandemly duplicated XPB nucleotide excision repair genes in Arabidopsis thaliana. Gene, v. 754, p. 10, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.gene.2020.144818. Acesso em: 20 maio 2025.
APA
Masuda, H. P., Nakabashi, M., Morgante, P. G., Kajihara, D., Costa, N. de S., Menck, C. F. M., & Van Sluys, M. -A. (2020). Evidence for sub-functionalization of tandemly duplicated XPB nucleotide excision repair genes in Arabidopsis thaliana. Gene, 754, 10. doi:10.1016/j.gene.2020.144818
NLM
Masuda HP, Nakabashi M, Morgante PG, Kajihara D, Costa N de S, Menck CFM, Van Sluys M-A. Evidence for sub-functionalization of tandemly duplicated XPB nucleotide excision repair genes in Arabidopsis thaliana [Internet]. Gene. 2020 ; 754 10.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.gene.2020.144818
Vancouver
Masuda HP, Nakabashi M, Morgante PG, Kajihara D, Costa N de S, Menck CFM, Van Sluys M-A. Evidence for sub-functionalization of tandemly duplicated XPB nucleotide excision repair genes in Arabidopsis thaliana [Internet]. Gene. 2020 ; 754 10.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.gene.2020.144818