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  • Fonte: Reactive and Functional Polymers. Unidade: IQ

    Assuntos: PLASMA, ÁCIDO LÁCTICO

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    • ABNT

      SILVA, Daniel José da e CATALANI, Luiz Henrique. Argon nonthermal plasma etching of poly(L-lactic acid) films: Tunning the local surface degradation and hydrolytic degradation rate. Reactive and Functional Polymers, v. 200, p. 1-17 art. 105921, 2024Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2024.105921. Acesso em: 12 jul. 2024.
    • APA

      Silva, D. J. da, & Catalani, L. H. (2024). Argon nonthermal plasma etching of poly(L-lactic acid) films: Tunning the local surface degradation and hydrolytic degradation rate. Reactive and Functional Polymers, 200, 1-17 art. 105921. doi:10.1016/j.reactfunctpolym.2024.105921
    • NLM

      Silva DJ da, Catalani LH. Argon nonthermal plasma etching of poly(L-lactic acid) films: Tunning the local surface degradation and hydrolytic degradation rate [Internet]. Reactive and Functional Polymers. 2024 ; 200 1-17 art. 105921.[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2024.105921
    • Vancouver

      Silva DJ da, Catalani LH. Argon nonthermal plasma etching of poly(L-lactic acid) films: Tunning the local surface degradation and hydrolytic degradation rate [Internet]. Reactive and Functional Polymers. 2024 ; 200 1-17 art. 105921.[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2024.105921
  • Fonte: Program Book. Nome do evento: Congresso Brasileiro de Polímeros/CBPol. Unidade: IQ

    Assuntos: AMINOÁCIDOS, POLIMERIZAÇÃO

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    • ABNT

      SILVA, Daniel José da e VLASMAN, Raphael Colonese e CATALANI, Luiz Henrique. Synthesis of star-shaped diblock poly(amino acids) by ring-opening polymerization of n-carboxyanhydrides. 2023, Anais.. São Carlos: Associação Brasileira de Polímeros/ABPol, 2023. Disponível em: https://www.cbpol.com.br/Program-Book.pdf. Acesso em: 12 jul. 2024.
    • APA

      Silva, D. J. da, Vlasman, R. C., & Catalani, L. H. (2023). Synthesis of star-shaped diblock poly(amino acids) by ring-opening polymerization of n-carboxyanhydrides. In Program Book. São Carlos: Associação Brasileira de Polímeros/ABPol. Recuperado de https://www.cbpol.com.br/Program-Book.pdf
    • NLM

      Silva DJ da, Vlasman RC, Catalani LH. Synthesis of star-shaped diblock poly(amino acids) by ring-opening polymerization of n-carboxyanhydrides [Internet]. Program Book. 2023 ;[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://www.cbpol.com.br/Program-Book.pdf
    • Vancouver

      Silva DJ da, Vlasman RC, Catalani LH. Synthesis of star-shaped diblock poly(amino acids) by ring-opening polymerization of n-carboxyanhydrides [Internet]. Program Book. 2023 ;[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://www.cbpol.com.br/Program-Book.pdf
  • Fonte: Program Book. Nome do evento: Congresso Brasileiro de Polímeros/CBPol. Unidade: IQ

    Assuntos: POLIÉSTER, NITROGÊNIO

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    • ABNT

      ROCHA, Bianca Campanile et al. Incorporation of renewable carbons via formamide reactivity for novel biobased polymers. 2023, Anais.. São Carlos: Associação Brasileira de Polímeros/ABPol, 2023. Disponível em: https://www.cbpol.com.br/Program-Book.pdf. Acesso em: 12 jul. 2024.
    • APA

      Rocha, B. C., Dourado, I. L. A., Kimura, N. S. P., Cordeiro, P. H., Catalani, L. H., & Andrade, L. H. (2023). Incorporation of renewable carbons via formamide reactivity for novel biobased polymers. In Program Book. São Carlos: Associação Brasileira de Polímeros/ABPol. Recuperado de https://www.cbpol.com.br/Program-Book.pdf
    • NLM

      Rocha BC, Dourado ILA, Kimura NSP, Cordeiro PH, Catalani LH, Andrade LH. Incorporation of renewable carbons via formamide reactivity for novel biobased polymers [Internet]. Program Book. 2023 ;[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://www.cbpol.com.br/Program-Book.pdf
    • Vancouver

      Rocha BC, Dourado ILA, Kimura NSP, Cordeiro PH, Catalani LH, Andrade LH. Incorporation of renewable carbons via formamide reactivity for novel biobased polymers [Internet]. Program Book. 2023 ;[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://www.cbpol.com.br/Program-Book.pdf
  • Fonte: AAPS PharmSciTech. Unidade: IQ

    Assuntos: QUITOSANA, BIOFILMES

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    • ABNT

      LOPES, Diana Pereira et al. Synthesis of Submicrometric chitosan particles loaded with calcium phosphate for biomedical applications. AAPS PharmSciTech, v. 23, p. 1-9 art. 56, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1208/s12249-023-02517-8. Acesso em: 12 jul. 2024.
    • APA

      Lopes, D. P., Freitas, S. R. M., Tanaka, C. B., Delechiave, G., Kikuchi, L. N. T., Braga, R. R., et al. (2023). Synthesis of Submicrometric chitosan particles loaded with calcium phosphate for biomedical applications. AAPS PharmSciTech, 23, 1-9 art. 56. doi:10.1208/s12249-023-02517-8
    • NLM

      Lopes DP, Freitas SRM, Tanaka CB, Delechiave G, Kikuchi LNT, Braga RR, Kruzic JJ, Moreira MS, Boaro LCC, Catalani LH, Gonçalves F. Synthesis of Submicrometric chitosan particles loaded with calcium phosphate for biomedical applications [Internet]. AAPS PharmSciTech. 2023 ; 23 1-9 art. 56.[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1208/s12249-023-02517-8
    • Vancouver

      Lopes DP, Freitas SRM, Tanaka CB, Delechiave G, Kikuchi LNT, Braga RR, Kruzic JJ, Moreira MS, Boaro LCC, Catalani LH, Gonçalves F. Synthesis of Submicrometric chitosan particles loaded with calcium phosphate for biomedical applications [Internet]. AAPS PharmSciTech. 2023 ; 23 1-9 art. 56.[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1208/s12249-023-02517-8
  • Fonte: Ceramics International. Unidade: IQ

    Assuntos: NANOPARTÍCULAS, COBALTO, FOSFATOS, CÁLCIO, MAGNETISMO

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    • ABNT

      SRINIVASAN, Baskar et al. Enhanced in vitro inhibition of MCF-7 and magnetic properties of cobalt incorporated calcium phosphate (HAp and β-TCP) nanoparticles. Ceramics International, v. 49, n. 1, p. 855-861, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.09.058. Acesso em: 12 jul. 2024.
    • APA

      Srinivasan, B., Kolanthai, E., Nivethaa, E. A. K., Pandian, M. S., Ramasamy, P., Catalani, L. H., & Kalkura, S. N. (2023). Enhanced in vitro inhibition of MCF-7 and magnetic properties of cobalt incorporated calcium phosphate (HAp and β-TCP) nanoparticles. Ceramics International, 49( 1), 855-861. doi:10.1016/j.ceramint.2022.09.058
    • NLM

      Srinivasan B, Kolanthai E, Nivethaa EAK, Pandian MS, Ramasamy P, Catalani LH, Kalkura SN. Enhanced in vitro inhibition of MCF-7 and magnetic properties of cobalt incorporated calcium phosphate (HAp and β-TCP) nanoparticles [Internet]. Ceramics International. 2023 ; 49( 1): 855-861.[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.09.058
    • Vancouver

      Srinivasan B, Kolanthai E, Nivethaa EAK, Pandian MS, Ramasamy P, Catalani LH, Kalkura SN. Enhanced in vitro inhibition of MCF-7 and magnetic properties of cobalt incorporated calcium phosphate (HAp and β-TCP) nanoparticles [Internet]. Ceramics International. 2023 ; 49( 1): 855-861.[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2022.09.058
  • Fonte: Materials Today Communications. Unidade: IQ

    Assuntos: LUMINESCÊNCIA, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS

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    • ABNT

      MACHADO, Raphael Carneiro Lima et al. Development of a red persistent luminescent composite: electrospun nanofiber polymer coating prevents emission quenching by water. Materials Today Communications, v. 35, p. 1-9 art. 105965, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2023.105965. Acesso em: 12 jul. 2024.
    • APA

      Machado, R. C. L., Fonseca, K. T. da, Teixeira, V. C., Catalani, L. H., & Rodrigues, L. C. V. (2023). Development of a red persistent luminescent composite: electrospun nanofiber polymer coating prevents emission quenching by water. Materials Today Communications, 35, 1-9 art. 105965. doi:10.1016/j.mtcomm.2023.105965
    • NLM

      Machado RCL, Fonseca KT da, Teixeira VC, Catalani LH, Rodrigues LCV. Development of a red persistent luminescent composite: electrospun nanofiber polymer coating prevents emission quenching by water [Internet]. Materials Today Communications. 2023 ; 35 1-9 art. 105965.[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2023.105965
    • Vancouver

      Machado RCL, Fonseca KT da, Teixeira VC, Catalani LH, Rodrigues LCV. Development of a red persistent luminescent composite: electrospun nanofiber polymer coating prevents emission quenching by water [Internet]. Materials Today Communications. 2023 ; 35 1-9 art. 105965.[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2023.105965
  • Fonte: Workshop Mestrado Profissional, Tecnologia em Química e Bioquímica. Unidade: IQ

    Assuntos: FUNGICIDAS, FERRUGEM (DOENÇA DE PLANTA)

    Como citar
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    • ABNT

      SOUZA, Samarah Novaes de e CATALANI, Luiz Henrique. Desenvolvimento de microemulsões utilizando copolímeros Eo/Po para liberação controlada de fungicida. Workshop Mestrado Profissional, Tecnologia em Química e Bioquímica. Tradução . São Paulo: Edgard Blücher, 2022. . . Acesso em: 12 jul. 2024.
    • APA

      Souza, S. N. de, & Catalani, L. H. (2022). Desenvolvimento de microemulsões utilizando copolímeros Eo/Po para liberação controlada de fungicida. In Workshop Mestrado Profissional, Tecnologia em Química e Bioquímica. São Paulo: Edgard Blücher.
    • NLM

      Souza SN de, Catalani LH. Desenvolvimento de microemulsões utilizando copolímeros Eo/Po para liberação controlada de fungicida. In: Workshop Mestrado Profissional, Tecnologia em Química e Bioquímica. São Paulo: Edgard Blücher; 2022. [citado 2024 jul. 12 ]
    • Vancouver

      Souza SN de, Catalani LH. Desenvolvimento de microemulsões utilizando copolímeros Eo/Po para liberação controlada de fungicida. In: Workshop Mestrado Profissional, Tecnologia em Química e Bioquímica. São Paulo: Edgard Blücher; 2022. [citado 2024 jul. 12 ]
  • Fonte: Dental Materials. Unidades: FO, IQ

    Assuntos: QUITOSANA, RESINAS COMPOSTAS

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

      KIKUCHI, Lucia Nobuco Takamori et al. Effects of the crosslinking of chitosan/DCPA particles in the antimicrobial and mechanical properties of dental restorative composites. Dental Materials, v. 38, n. 9, p. 1482-1491, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.dental.2022.06.024. Acesso em: 12 jul. 2024.
    • APA

      Kikuchi, L. N. T., Freitas, S. R. M., Amorim, A. F., Delechiave, G., Catalani, L. H., Braga, R. R., et al. (2022). Effects of the crosslinking of chitosan/DCPA particles in the antimicrobial and mechanical properties of dental restorative composites. Dental Materials, 38( 9), 1482-1491. doi:10.1016/j.dental.2022.06.024
    • NLM

      Kikuchi LNT, Freitas SRM, Amorim AF, Delechiave G, Catalani LH, Braga RR, Moreira MS, Boar LCC, Gonçalve F. Effects of the crosslinking of chitosan/DCPA particles in the antimicrobial and mechanical properties of dental restorative composites [Internet]. Dental Materials. 2022 ; 38( 9): 1482-1491.[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.dental.2022.06.024
    • Vancouver

      Kikuchi LNT, Freitas SRM, Amorim AF, Delechiave G, Catalani LH, Braga RR, Moreira MS, Boar LCC, Gonçalve F. Effects of the crosslinking of chitosan/DCPA particles in the antimicrobial and mechanical properties of dental restorative composites [Internet]. Dental Materials. 2022 ; 38( 9): 1482-1491.[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.dental.2022.06.024
  • Fonte: Canal YouTube AUSPIN. Nome do evento: Webinar “Fala Inovação!". Unidade: IQ

    Assuntos: NANOTECNOLOGIA, QUÍMICA

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

      ARAKI, Koiti e GUIMARÃES, Robson Rafael. Química e nanotecnologia. 2022, Anais.. São Paulo: Agência USP de Inovação - AUSPIN, 2022. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3dZUnMt8wuE. Acesso em: 12 jul. 2024.
    • APA

      Araki, K., & Guimarães, R. R. (2022). Química e nanotecnologia. In Canal YouTube AUSPIN. São Paulo: Agência USP de Inovação - AUSPIN. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=3dZUnMt8wuE
    • NLM

      Araki K, Guimarães RR. Química e nanotecnologia [Internet]. Canal YouTube AUSPIN. 2022 ;(13 ju 2022):[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=3dZUnMt8wuE
    • Vancouver

      Araki K, Guimarães RR. Química e nanotecnologia [Internet]. Canal YouTube AUSPIN. 2022 ;(13 ju 2022):[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=3dZUnMt8wuE
  • Fonte: BioMed Research International. Unidades: CENA, IQ

    Assuntos: OSTEOGÊNESE, PROTEÔMICA

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

      LOBATO, Gabriela Matheus Monteiro et al. Proteomic analysis of Decellularized extracellular matrix: achieving a competent biomaterial for osteogenesis. BioMed Research International, p. 1-18 art. 6884370, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1155/2022/6884370. Acesso em: 12 jul. 2024.
    • APA

      Lobato, G. M. M., Russo, P. de S. T., Winck, F. V., & Catalani, L. H. (2022). Proteomic analysis of Decellularized extracellular matrix: achieving a competent biomaterial for osteogenesis. BioMed Research International, 1-18 art. 6884370. doi:10.1155/2022/6884370
    • NLM

      Lobato GMM, Russo P de ST, Winck FV, Catalani LH. Proteomic analysis of Decellularized extracellular matrix: achieving a competent biomaterial for osteogenesis [Internet]. BioMed Research International. 2022 ; 1-18 art. 6884370.[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1155/2022/6884370
    • Vancouver

      Lobato GMM, Russo P de ST, Winck FV, Catalani LH. Proteomic analysis of Decellularized extracellular matrix: achieving a competent biomaterial for osteogenesis [Internet]. BioMed Research International. 2022 ; 1-18 art. 6884370.[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1155/2022/6884370
  • Fonte: BioMed Research International. Unidades: FO, IQ

    Assuntos: QUITOSANA, POLPA DENTÁRIA

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

      MOREIRA, Maria Stella et al. Physical and biological properties of a chitosan hydrogel scaffold associated to photobiomodulation therapy for dental pulp regeneration: an in vitro and in vivo study. BioMed Research International, v. 2021, p. 1-10 art. 6684667, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1155/2021/6684667. Acesso em: 12 jul. 2024.
    • APA

      Moreira, M. S., Sarra, G., Carvalho, G. L., Flavia Gonçalves,, Flores, H. V. C., Pedroni, A. C. F., et al. (2021). Physical and biological properties of a chitosan hydrogel scaffold associated to photobiomodulation therapy for dental pulp regeneration: an in vitro and in vivo study. BioMed Research International, 2021, 1-10 art. 6684667. doi:10.1155/2021/6684667
    • NLM

      Moreira MS, Sarra G, Carvalho GL, Flavia Gonçalves, Flores HVC, Pedroni ACF, Lascala CÂ, Catalani LH, Marques MM. Physical and biological properties of a chitosan hydrogel scaffold associated to photobiomodulation therapy for dental pulp regeneration: an in vitro and in vivo study [Internet]. BioMed Research International. 2021 ; 2021 1-10 art. 6684667.[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1155/2021/6684667
    • Vancouver

      Moreira MS, Sarra G, Carvalho GL, Flavia Gonçalves, Flores HVC, Pedroni ACF, Lascala CÂ, Catalani LH, Marques MM. Physical and biological properties of a chitosan hydrogel scaffold associated to photobiomodulation therapy for dental pulp regeneration: an in vitro and in vivo study [Internet]. BioMed Research International. 2021 ; 2021 1-10 art. 6684667.[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1155/2021/6684667
  • Fonte: Progress in Organic Coatings. Unidade: IQ

    Assuntos: ALGODÃO, FIBRAS TÊXTEIS, TECNOLOGIA TÊXTIL

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

      IMMICH, Ana Paula Serafini et al. Temporary tensile strength for cotton yarn via polymeric coating and crosslinking. Progress in Organic Coatings, v. 159, p. 1-10 art. 106397, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2021.106397. Acesso em: 12 jul. 2024.
    • APA

      Immich, A. P. S., Araujo, P. H. H. de, Catalani, L. H., Souza, S. M. de A. G. U. de, Oliveria, C. R., & Souza, A. A. U. de. (2021). Temporary tensile strength for cotton yarn via polymeric coating and crosslinking. Progress in Organic Coatings, 159, 1-10 art. 106397. doi:10.1016/j.porgcoat.2021.106397
    • NLM

      Immich APS, Araujo PHH de, Catalani LH, Souza SM de AGU de, Oliveria CR, Souza AAU de. Temporary tensile strength for cotton yarn via polymeric coating and crosslinking [Internet]. Progress in Organic Coatings. 2021 ; 159 1-10 art. 106397.[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2021.106397
    • Vancouver

      Immich APS, Araujo PHH de, Catalani LH, Souza SM de AGU de, Oliveria CR, Souza AAU de. Temporary tensile strength for cotton yarn via polymeric coating and crosslinking [Internet]. Progress in Organic Coatings. 2021 ; 159 1-10 art. 106397.[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2021.106397
  • Unidades: FO, IQ

    Assuntos: QUITOSANA, FOSFATOS

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

      BRAGA, Roberto Ruggiero et al. Partículas de quitosana carregadas com fosfato de cálcio e compósito resinoso contendo tais partículas. . Rio de Janeiro: República Federativa do Brasil - Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. . Acesso em: 12 jul. 2024. , 2021
    • APA

      Braga, R. R., Tanaka, C. B., Lopes, D. P., Gonçalves, F., Kruzic, J. J., Catalani, L. H., & Moreira, M. S. N. A. (2021). Partículas de quitosana carregadas com fosfato de cálcio e compósito resinoso contendo tais partículas. Rio de Janeiro: República Federativa do Brasil - Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
    • NLM

      Braga RR, Tanaka CB, Lopes DP, Gonçalves F, Kruzic JJ, Catalani LH, Moreira MSNA. Partículas de quitosana carregadas com fosfato de cálcio e compósito resinoso contendo tais partículas. 2021 ;[citado 2024 jul. 12 ]
    • Vancouver

      Braga RR, Tanaka CB, Lopes DP, Gonçalves F, Kruzic JJ, Catalani LH, Moreira MSNA. Partículas de quitosana carregadas com fosfato de cálcio e compósito resinoso contendo tais partículas. 2021 ;[citado 2024 jul. 12 ]
  • Fonte: Aerosol Science and Technology. Unidades: IF, IPEN, IQ, EP

    Assuntos: COVID-19, MÁSCARAS, AEROSSOL

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

      MORAIS, Fernando Gonçalves et al. Filtration efficiency of a large set of COVID-19 face masks commonly used in Brazil. Aerosol Science and Technology, v. 55, n. 9, p. 1028-1041, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/02786826.2021.1915466. Acesso em: 12 jul. 2024.
    • APA

      Morais, F. G., Sakano, V. K., Lima, L. de, Franco, M. A. de M., Reis, D. da C., Zanchetta, L. de M., et al. (2021). Filtration efficiency of a large set of COVID-19 face masks commonly used in Brazil. Aerosol Science and Technology, 55( 9), 1028-1041. doi:10.1080/02786826.2021.1915466
    • NLM

      Morais FG, Sakano VK, Lima L de, Franco MA de M, Reis D da C, Zanchetta L de M, Jorge F de O, Landulfo E, Catalani LH, Barbosa HMJ, John VM, Artaxo P. Filtration efficiency of a large set of COVID-19 face masks commonly used in Brazil [Internet]. Aerosol Science and Technology. 2021 ; 55( 9): 1028-1041.[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1080/02786826.2021.1915466
    • Vancouver

      Morais FG, Sakano VK, Lima L de, Franco MA de M, Reis D da C, Zanchetta L de M, Jorge F de O, Landulfo E, Catalani LH, Barbosa HMJ, John VM, Artaxo P. Filtration efficiency of a large set of COVID-19 face masks commonly used in Brazil [Internet]. Aerosol Science and Technology. 2021 ; 55( 9): 1028-1041.[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1080/02786826.2021.1915466
  • Fonte: ACS Applied Bio Materials. Unidade: IQ

    Assuntos: FLUORESCÊNCIA, NANOPARTÍCULAS, ÍONS, BIOMATERIAIS

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

      SRINIVASAN, Baskar et al. Vacancy induced visible light driven fluorescence in toxic ion-free resorbable magnetic calcium Phosphates for cell imaging applications. ACS Applied Bio Materials, v. 4, n. 4, p. 3256–3263, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsabm.0c01617. Acesso em: 12 jul. 2024.
    • APA

      Srinivasan, B., Kolanthai, E., Kumaraswamy, N. E. A., Pugazhendhi, A. S., Catalani, L. H., & Subbaraya, N. K. (2021). Vacancy induced visible light driven fluorescence in toxic ion-free resorbable magnetic calcium Phosphates for cell imaging applications. ACS Applied Bio Materials, 4( 4), 3256–3263. doi:10.1021/acsabm.0c01617
    • NLM

      Srinivasan B, Kolanthai E, Kumaraswamy NEA, Pugazhendhi AS, Catalani LH, Subbaraya NK. Vacancy induced visible light driven fluorescence in toxic ion-free resorbable magnetic calcium Phosphates for cell imaging applications [Internet]. ACS Applied Bio Materials. 2021 ; 4( 4): 3256–3263.[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsabm.0c01617
    • Vancouver

      Srinivasan B, Kolanthai E, Kumaraswamy NEA, Pugazhendhi AS, Catalani LH, Subbaraya NK. Vacancy induced visible light driven fluorescence in toxic ion-free resorbable magnetic calcium Phosphates for cell imaging applications [Internet]. ACS Applied Bio Materials. 2021 ; 4( 4): 3256–3263.[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsabm.0c01617
  • Fonte: Dental Materials. Unidades: FO, IQ

    Assuntos: STREPTOCOCCUS MUTANS, MATERIAIS DENTÁRIOS, BIOMATERIAIS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      TANAKA, Carina Baptiston et al. Development of novel dental restorative composites with dibasic calcium phosphate loaded chitosan fillers. Dental Materials, v. 36, n. 4, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.dental.2020.02.004. Acesso em: 12 jul. 2024.
    • APA

      Tanaka, C. B., Lopes, D. P., Kikuchi, L. N. T., Moreira, M. S., Catalani, L. H., Braga, R. R., et al. (2020). Development of novel dental restorative composites with dibasic calcium phosphate loaded chitosan fillers. Dental Materials, 36( 4). doi:10.1016/j.dental.2020.02.004
    • NLM

      Tanaka CB, Lopes DP, Kikuchi LNT, Moreira MS, Catalani LH, Braga RR, Kruzic JJ, Gonçalves F. Development of novel dental restorative composites with dibasic calcium phosphate loaded chitosan fillers [Internet]. Dental Materials. 2020 ; 36( 4):[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.dental.2020.02.004
    • Vancouver

      Tanaka CB, Lopes DP, Kikuchi LNT, Moreira MS, Catalani LH, Braga RR, Kruzic JJ, Gonçalves F. Development of novel dental restorative composites with dibasic calcium phosphate loaded chitosan fillers [Internet]. Dental Materials. 2020 ; 36( 4):[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.dental.2020.02.004
  • Fonte: Materials Advances. Unidade: IQ

    Assuntos: PROTEÍNAS, ENGENHARIA TECIDUAL

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    • ABNT

      DELECHIAVE, Giovanne et al. Tuning protein delivery from different architectures of layer-by-layer assemblies on polymer films. Materials Advances, v. 1, p. 2043-2056, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d0ma00432d. Acesso em: 12 jul. 2024.
    • APA

      Delechiave, G., Naves, A. F., Kolanthai, E., Silva, R. A. da, Vlasman, R. C., Petri, D. F. S., et al. (2020). Tuning protein delivery from different architectures of layer-by-layer assemblies on polymer films. Materials Advances, 1, 2043-2056. doi:10.1039/d0ma00432d
    • NLM

      Delechiave G, Naves AF, Kolanthai E, Silva RA da, Vlasman RC, Petri DFS, Torresi RM, Catalani LH. Tuning protein delivery from different architectures of layer-by-layer assemblies on polymer films [Internet]. Materials Advances. 2020 ; 1 2043-2056.[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d0ma00432d
    • Vancouver

      Delechiave G, Naves AF, Kolanthai E, Silva RA da, Vlasman RC, Petri DFS, Torresi RM, Catalani LH. Tuning protein delivery from different architectures of layer-by-layer assemblies on polymer films [Internet]. Materials Advances. 2020 ; 1 2043-2056.[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d0ma00432d
  • Fonte: Archives of Oral Biology. Unidades: IQ, IPEN

    Assuntos: OZÔNIO, MUCOSA ORAL, CICATRIZAÇÃO

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    • ABNT

      PCHEPIORKA, Robson et al. Effect of ozone therapy on wound healing in the buccal mucosa of rats. Archives of Oral Biology, v. 119, p. 1-7 art. 104889, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2020.104889. Acesso em: 12 jul. 2024.
    • APA

      Pchepiorka, R., Moreira, M. S., Lascane, N. A. da S., Catalani, L. H., Allegrini Júnior, S., Lima, N. B. de, & Gonçalves, F. (2020). Effect of ozone therapy on wound healing in the buccal mucosa of rats. Archives of Oral Biology, 119, 1-7 art. 104889. doi:10.1016/j.archoralbio.2020.104889
    • NLM

      Pchepiorka R, Moreira MS, Lascane NA da S, Catalani LH, Allegrini Júnior S, Lima NB de, Gonçalves F. Effect of ozone therapy on wound healing in the buccal mucosa of rats [Internet]. Archives of Oral Biology. 2020 ; 119 1-7 art. 104889.[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2020.104889
    • Vancouver

      Pchepiorka R, Moreira MS, Lascane NA da S, Catalani LH, Allegrini Júnior S, Lima NB de, Gonçalves F. Effect of ozone therapy on wound healing in the buccal mucosa of rats [Internet]. Archives of Oral Biology. 2020 ; 119 1-7 art. 104889.[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2020.104889
  • Fonte: Journal of the Brazilian Chemical Society. Unidade: IQ

    Assuntos: TERAPIA FOTODINÂMICA, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      NIGOGHOSSIAN, Karina et al. Upconversion 3D printed composite with multifunctional applications for tissue engineering and photodynamic therapy. Journal of the Brazilian Chemical Society, v. 31, n. 4 p. 638-652, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.21577/0103-5053.20190228. Acesso em: 12 jul. 2024.
    • APA

      Nigoghossian, K., Saska, S., Christovam, L. M., Coelho, F., Beatrice, C. A. G., Lucas, A. A., et al. (2020). Upconversion 3D printed composite with multifunctional applications for tissue engineering and photodynamic therapy. Journal of the Brazilian Chemical Society, 31( 4 p. 638-652). doi:10.21577/0103-5053.20190228
    • NLM

      Nigoghossian K, Saska S, Christovam LM, Coelho F, Beatrice CAG, Lucas AA, Neto PI, Silva JVL da, Tercjak A, Baptista M da S, Catalani LH, Caminaga RMS, Capote TSO, Ribeiro SJL. Upconversion 3D printed composite with multifunctional applications for tissue engineering and photodynamic therapy [Internet]. Journal of the Brazilian Chemical Society. 2020 ; 31( 4 p. 638-652):[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://doi.org/10.21577/0103-5053.20190228
    • Vancouver

      Nigoghossian K, Saska S, Christovam LM, Coelho F, Beatrice CAG, Lucas AA, Neto PI, Silva JVL da, Tercjak A, Baptista M da S, Catalani LH, Caminaga RMS, Capote TSO, Ribeiro SJL. Upconversion 3D printed composite with multifunctional applications for tissue engineering and photodynamic therapy [Internet]. Journal of the Brazilian Chemical Society. 2020 ; 31( 4 p. 638-652):[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://doi.org/10.21577/0103-5053.20190228
  • Fonte: Nanomaterials. Unidades: FCF, IQ

    Assuntos: POLÍMEROS SINTÉTICOS, PELE ARTIFICIAL

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    • ABNT

      CAMARENA, Denisse Esther Mallaupoma et al. Development of epidermal equivalent from electrospun synthetic polymers for In vitro irritation/corrosion testing. Nanomaterials, v. 10, p. 1-17 art. 2528, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/nano10122528. Acesso em: 12 jul. 2024.
    • APA

      Camarena, D. E. M., Matsuyama, L. S. A. S., Maria-Engler, S. S., & Catalani, L. H. (2020). Development of epidermal equivalent from electrospun synthetic polymers for In vitro irritation/corrosion testing. Nanomaterials, 10, 1-17 art. 2528. doi:10.3390/nano10122528
    • NLM

      Camarena DEM, Matsuyama LSAS, Maria-Engler SS, Catalani LH. Development of epidermal equivalent from electrospun synthetic polymers for In vitro irritation/corrosion testing [Internet]. Nanomaterials. 2020 ; 10 1-17 art. 2528.[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://doi.org/10.3390/nano10122528
    • Vancouver

      Camarena DEM, Matsuyama LSAS, Maria-Engler SS, Catalani LH. Development of epidermal equivalent from electrospun synthetic polymers for In vitro irritation/corrosion testing [Internet]. Nanomaterials. 2020 ; 10 1-17 art. 2528.[citado 2024 jul. 12 ] Available from: https://doi.org/10.3390/nano10122528

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