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  • Source: Free Radical Biology & Medicine. Conference titles: Biennial Congress of the Society for Free Radical Research International/SFRRI. Unidade: IQ

    Subjects: ESTRESSE OXIDATIVO, OXIDAÇÃO

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    • ABNT

      PINTO, Bianca Dempsey et al. TRC40 is a redox-regulated chaperone that protect cells from proteotoxic stress. Free Radical Biology & Medicine. New York: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/208/suppl/S1. Acesso em: 28 ago. 2024. , 2023
    • APA

      Pinto, B. D., Chan, O., Meotti, F. C., Jakob, U., & Ulrich, K. (2023). TRC40 is a redox-regulated chaperone that protect cells from proteotoxic stress. Free Radical Biology & Medicine. New York: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/208/suppl/S1
    • NLM

      Pinto BD, Chan O, Meotti FC, Jakob U, Ulrich K. TRC40 is a redox-regulated chaperone that protect cells from proteotoxic stress [Internet]. Free Radical Biology & Medicine. 2023 ; 208 S120 res. 260.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/208/suppl/S1
    • Vancouver

      Pinto BD, Chan O, Meotti FC, Jakob U, Ulrich K. TRC40 is a redox-regulated chaperone that protect cells from proteotoxic stress [Internet]. Free Radical Biology & Medicine. 2023 ; 208 S120 res. 260.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://www.sciencedirect.com/journal/free-radical-biology-and-medicine/vol/208/suppl/S1
  • Source: Agência FAPESP. Unidade: IQ

    Subjects: ÁCIDO ÚRICO, OXIDAÇÃO, DOENÇAS CARDIOVASCULARES, ESTRESSE OXIDATIVO, INFLAMAÇÃO

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    • ABNT

      MEOTTI, Flavia Carla. Estudo revela mecanismo pelo qual o ácido úrico causa dano vascular [Depoimento]. Agência FAPESP. São Paulo: FAPESP. Disponível em: https://agencia.fapesp.br/estudo-revela-mecanismo-pelo-qual-o-acido-urico-causa-dano-vascular/39169/. Acesso em: 28 ago. 2024. , 2022
    • APA

      Meotti, F. C. (2022). Estudo revela mecanismo pelo qual o ácido úrico causa dano vascular [Depoimento]. Agência FAPESP. São Paulo: FAPESP. Recuperado de https://agencia.fapesp.br/estudo-revela-mecanismo-pelo-qual-o-acido-urico-causa-dano-vascular/39169/
    • NLM

      Meotti FC. Estudo revela mecanismo pelo qual o ácido úrico causa dano vascular [Depoimento] [Internet]. Agência FAPESP. 2022 ;[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://agencia.fapesp.br/estudo-revela-mecanismo-pelo-qual-o-acido-urico-causa-dano-vascular/39169/
    • Vancouver

      Meotti FC. Estudo revela mecanismo pelo qual o ácido úrico causa dano vascular [Depoimento] [Internet]. Agência FAPESP. 2022 ;[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://agencia.fapesp.br/estudo-revela-mecanismo-pelo-qual-o-acido-urico-causa-dano-vascular/39169/
  • Source: Free Radical Research. Unidade: IQ

    Subjects: COLESTEROL, ESTRESSE OXIDATIVO, OXIDAÇÃO

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MIYAMOTO, Sayuri et al. Electrophilic oxysterols: generation, measurement and protein modification. Free Radical Research, v. 55, n. 4, p. 416-440, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/10715762.2021.1879387. Acesso em: 28 ago. 2024.
    • APA

      Miyamoto, S., Lima, R. S., Inague, A., & Viviani, L. G. (2021). Electrophilic oxysterols: generation, measurement and protein modification. Free Radical Research, 55( 4), 416-440. doi:10.1080/10715762.2021.1879387
    • NLM

      Miyamoto S, Lima RS, Inague A, Viviani LG. Electrophilic oxysterols: generation, measurement and protein modification [Internet]. Free Radical Research. 2021 ; 55( 4): 416-440.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1080/10715762.2021.1879387
    • Vancouver

      Miyamoto S, Lima RS, Inague A, Viviani LG. Electrophilic oxysterols: generation, measurement and protein modification [Internet]. Free Radical Research. 2021 ; 55( 4): 416-440.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1080/10715762.2021.1879387
  • Source: Nature Research. Unidades: IO, IQ

    Subjects: RECIFES DE CORAIS, OXIDAÇÃO, BIOMARCADORES, ESTRESSE OXIDATIVO

    Versão AceitaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      BOTANA, Marina et al. Thermal plasticity in coral reef symbionts is mediated by oxidation of membrane lipids. Nature Research, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-96835/v1. Acesso em: 28 ago. 2024.
    • APA

      Botana, M., Chaves Filho, A. de B., Inague, A., Güth, A. Z., Corrêa, F. S., Muller, M., et al. (2020). Thermal plasticity in coral reef symbionts is mediated by oxidation of membrane lipids. Nature Research. doi:10.21203/rs.3.rs-96835/v1
    • NLM

      Botana M, Chaves Filho A de B, Inague A, Güth AZ, Corrêa FS, Muller M, Sumida PYG, Miyamoto S, Kellermann M, Valentine R, Yoshinaga MY. Thermal plasticity in coral reef symbionts is mediated by oxidation of membrane lipids [Internet]. Nature Research. 2020 ;[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-96835/v1
    • Vancouver

      Botana M, Chaves Filho A de B, Inague A, Güth AZ, Corrêa FS, Muller M, Sumida PYG, Miyamoto S, Kellermann M, Valentine R, Yoshinaga MY. Thermal plasticity in coral reef symbionts is mediated by oxidation of membrane lipids [Internet]. Nature Research. 2020 ;[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-96835/v1
  • Source: Langmuir. Unidades: IQ, IF

    Subjects: ESTRESSE OXIDATIVO, FOTOQUÍMICA, OXIDAÇÃO

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

      VIGNONI, Mariana et al. Photo-Oxidation of unilamellar vesicles by a lipophilic pterin: deciphering biomembrane photodamage. Langmuir, v. 34, p. 15578-15586, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.8b03302. Acesso em: 28 ago. 2024.
    • APA

      Vignoni, M., Urrutia, M. N., Junqueira, H. C., Greer, A., Reis, A., Baptista, M. da S., et al. (2018). Photo-Oxidation of unilamellar vesicles by a lipophilic pterin: deciphering biomembrane photodamage. Langmuir, 34, 15578-15586. doi:10.1021/acs.langmuir.8b03302
    • NLM

      Vignoni M, Urrutia MN, Junqueira HC, Greer A, Reis A, Baptista M da S, Itri R, Thomas AH. Photo-Oxidation of unilamellar vesicles by a lipophilic pterin: deciphering biomembrane photodamage [Internet]. Langmuir. 2018 ; 34 15578-15586.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.8b03302
    • Vancouver

      Vignoni M, Urrutia MN, Junqueira HC, Greer A, Reis A, Baptista M da S, Itri R, Thomas AH. Photo-Oxidation of unilamellar vesicles by a lipophilic pterin: deciphering biomembrane photodamage [Internet]. Langmuir. 2018 ; 34 15578-15586.[citado 2024 ago. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.8b03302

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