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Encuentros Latinoamericanos de Fotoquímica y Fotobiología - ELAFOT, 15. . Herndon: American Society for Photobiology - ASP. . Acesso em: 17 nov. 2024. , 2023
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Encuentros Latinoamericanos de Fotoquímica y Fotobiología - ELAFOT, 15. (2023). Encuentros Latinoamericanos de Fotoquímica y Fotobiología - ELAFOT, 15. Herndon: American Society for Photobiology - ASP.
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Encuentros Latinoamericanos de Fotoquímica y Fotobiología - ELAFOT, 15. 2023 ;[citado 2024 nov. 17 ]
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Encuentros Latinoamericanos de Fotoquímica y Fotobiología - ELAFOT, 15. 2023 ;[citado 2024 nov. 17 ]
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TONOLLI, Paulo Newton et al. The phototoxicity action spectra of visible light in HaCaT keratinocytes. Journal of Photochemistry and Photobiology B, v. 243, p. 1-14 art. 112703, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2023.112703. Acesso em: 17 nov. 2024.
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Tonolli, P. N., Palomino, C. M. V., Junqueira, H. C., & Baptista, M. da S. (2023). The phototoxicity action spectra of visible light in HaCaT keratinocytes. Journal of Photochemistry and Photobiology B, 243, 1-14 art. 112703. doi:10.1016/j.jphotobiol.2023.112703
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Tonolli PN, Palomino CMV, Junqueira HC, Baptista M da S. The phototoxicity action spectra of visible light in HaCaT keratinocytes [Internet]. Journal of Photochemistry and Photobiology B. 2023 ; 243 1-14 art. 112703.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2023.112703
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Tonolli PN, Palomino CMV, Junqueira HC, Baptista M da S. The phototoxicity action spectra of visible light in HaCaT keratinocytes [Internet]. Journal of Photochemistry and Photobiology B. 2023 ; 243 1-14 art. 112703.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2023.112703
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TONOLLI, Paulo Newton e CHIARELLI NETO, Orlando e BAPTISTA, Maurício da Silva. DNA lesions triggered by visible light in skin cells: in the search for comprehensive sun protection. Journal of Photochemistry and Photobiology, v. 18, p. 1-6 art. 100217, 2023Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1016/j.jpap.2023.100217. Acesso em: 17 nov. 2024.
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Tonolli, P. N., Chiarelli Neto, O., & Baptista, M. da S. (2023). DNA lesions triggered by visible light in skin cells: in the search for comprehensive sun protection. Journal of Photochemistry and Photobiology, 18, 1-6 art. 100217. doi:10.1016/j.jpap.2023.100217
NLM
Tonolli PN, Chiarelli Neto O, Baptista M da S. DNA lesions triggered by visible light in skin cells: in the search for comprehensive sun protection [Internet]. Journal of Photochemistry and Photobiology. 2023 ; 18 1-6 art. 100217.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.jpap.2023.100217
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Tonolli PN, Chiarelli Neto O, Baptista M da S. DNA lesions triggered by visible light in skin cells: in the search for comprehensive sun protection [Internet]. Journal of Photochemistry and Photobiology. 2023 ; 18 1-6 art. 100217.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.jpap.2023.100217
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BAPTISTA, Maurício da Silva. Luz visível nas faixas violeta e azul pode causar na pele efeitos similares aos da radiação ultravioleta [Depoimento]. Agência FAPESP. São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://agencia.fapesp.br/luz-visivel-nas-faixas-violeta-e-azul-pode-causar-na-pele-efeitos-similares-aos-da-radiacao-ultravioleta/41486. Acesso em: 17 nov. 2024. , 2023
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Baptista, M. da S. (2023). Luz visível nas faixas violeta e azul pode causar na pele efeitos similares aos da radiação ultravioleta [Depoimento]. Agência FAPESP. São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://agencia.fapesp.br/luz-visivel-nas-faixas-violeta-e-azul-pode-causar-na-pele-efeitos-similares-aos-da-radiacao-ultravioleta/41486
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Baptista M da S. Luz visível nas faixas violeta e azul pode causar na pele efeitos similares aos da radiação ultravioleta [Depoimento] [Internet]. Agência FAPESP. 2023 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://agencia.fapesp.br/luz-visivel-nas-faixas-violeta-e-azul-pode-causar-na-pele-efeitos-similares-aos-da-radiacao-ultravioleta/41486
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Baptista M da S. Luz visível nas faixas violeta e azul pode causar na pele efeitos similares aos da radiação ultravioleta [Depoimento] [Internet]. Agência FAPESP. 2023 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://agencia.fapesp.br/luz-visivel-nas-faixas-violeta-e-azul-pode-causar-na-pele-efeitos-similares-aos-da-radiacao-ultravioleta/41486
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SABINO, Caetano Padial et al. The biochemical mechanisms of antimicrobial photodynamic therapy. Photochemistry and Photobiology, v. 99, n. 2, p. 742-750, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/php.13685. Acesso em: 17 nov. 2024.
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Sabino, C. P., Ribeiro, M. S., Wainwright, M., Anjos, C. dos, Sellera, F. P., Dropa, M., et al. (2023). The biochemical mechanisms of antimicrobial photodynamic therapy. Photochemistry and Photobiology, 99( 2), 742-750. doi:10.1111/php.13685
NLM
Sabino CP, Ribeiro MS, Wainwright M, Anjos C dos, Sellera FP, Dropa M, Nunes NB, Brancini GTP, Braga GÚL, Chavez VEA, Freitas RO, Lincopan N, Baptista M da S. The biochemical mechanisms of antimicrobial photodynamic therapy [Internet]. Photochemistry and Photobiology. 2023 ; 99( 2): 742-750.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1111/php.13685
Vancouver
Sabino CP, Ribeiro MS, Wainwright M, Anjos C dos, Sellera FP, Dropa M, Nunes NB, Brancini GTP, Braga GÚL, Chavez VEA, Freitas RO, Lincopan N, Baptista M da S. The biochemical mechanisms of antimicrobial photodynamic therapy [Internet]. Photochemistry and Photobiology. 2023 ; 99( 2): 742-750.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1111/php.13685
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FERREIRA, Julio Cesar Batista e MUNHOZ, Carolina Demarchi. Scientific Reports. Scientific Reports. London: Nature. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/64c69769-bbef-4859-b13c-f3fa23cef373/P19207.pdf. Acesso em: 17 nov. 2024. , 2021
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Ferreira, J. C. B., & Munhoz, C. D. (2021). Scientific Reports. Scientific Reports. London: Nature. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/64c69769-bbef-4859-b13c-f3fa23cef373/P19207.pdf
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LIBERATO, Michelle da Silva et al. Histidine-based hydrogels via singlet-oxygen photooxidation. Soft Matter, v. 17, p. 10926-10934, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d1sm01023a. Acesso em: 17 nov. 2024.
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Liberato, M. da S., Cavalcante, N. G. S., Sindu, P. A., Jesus, M. J. R., Zelenovskii, P., Carreira, A. C. O., et al. (2021). Histidine-based hydrogels via singlet-oxygen photooxidation. Soft Matter, 17, 10926-10934. doi:10.1039/d1sm01023a
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Liberato M da S, Cavalcante NGS, Sindu PA, Jesus MJR, Zelenovskii P, Carreira ACO, Baptista M da S, Sogayar MC, Ferreira LC de S, Catalani LH. Histidine-based hydrogels via singlet-oxygen photooxidation [Internet]. Soft Matter. 2021 ; 17 10926-10934.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d1sm01023a
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Liberato M da S, Cavalcante NGS, Sindu PA, Jesus MJR, Zelenovskii P, Carreira ACO, Baptista M da S, Sogayar MC, Ferreira LC de S, Catalani LH. Histidine-based hydrogels via singlet-oxygen photooxidation [Internet]. Soft Matter. 2021 ; 17 10926-10934.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d1sm01023a
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KLIONSKY, Daniel J et al. Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy. Autophagy, v. 17, n. 1, p. 1-382, 2021Tradução . . Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15548627.2020.1797280. Acesso em: 17 nov. 2024.
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Klionsky, D. J., Baptista, M. da S., Martins, J. de O., Brum, P. C., Ferreira, J. C. B., Palmisano, G., et al. (2021). Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy. Autophagy, 17( 1), 1-382. Recuperado de https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15548627.2020.1797280
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Klionsky DJ, Baptista M da S, Martins J de O, Brum PC, Ferreira JCB, Palmisano G, Câmara NOS, Leopoldino AM, Araújo TF. Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy [Internet]. Autophagy. 2021 ; 17( 1): 1-382.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15548627.2020.1797280
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Klionsky DJ, Baptista M da S, Martins J de O, Brum PC, Ferreira JCB, Palmisano G, Câmara NOS, Leopoldino AM, Araújo TF. Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy [Internet]. Autophagy. 2021 ; 17( 1): 1-382.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15548627.2020.1797280
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ASSIS, Leonardo Vinicius Monteiro de et al. How does the skin sense sun light? An integrative view of light sensing molecules. Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews, v. 47, n. Ju 2021, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jphotochemrev.2021.100403. Acesso em: 17 nov. 2024.
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Assis, L. V. M. de, Tonolli, P. N., Moraes, M. N., Baptista, M. da S., & Castrucci, A. M. de L. (2021). How does the skin sense sun light? An integrative view of light sensing molecules. Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews, 47( Ju 2021). doi:10.1016/j.jphotochemrev.2021.100403
NLM
Assis LVM de, Tonolli PN, Moraes MN, Baptista M da S, Castrucci AM de L. How does the skin sense sun light? An integrative view of light sensing molecules [Internet]. Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews. 2021 ; 47( Ju 2021):[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jphotochemrev.2021.100403
Vancouver
Assis LVM de, Tonolli PN, Moraes MN, Baptista M da S, Castrucci AM de L. How does the skin sense sun light? An integrative view of light sensing molecules [Internet]. Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews. 2021 ; 47( Ju 2021):[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jphotochemrev.2021.100403
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ANJOS, Carolina dos et al. Antimicrobial blue light and photodynamic therapy inhibit clinically relevant β-lactamases with extended-spectrum (ESBL) and carbapenemase activity. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, v. 32, p. 1-4 art. 102086, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2020.102086. Acesso em: 17 nov. 2024.
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Anjos, C. dos, Sellera, F. P., Ribeiro, M. S., Baptista, M. da S., Pogliani, F. C., Lincopan, N., & Sabino, C. P. (2020). Antimicrobial blue light and photodynamic therapy inhibit clinically relevant β-lactamases with extended-spectrum (ESBL) and carbapenemase activity. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, 32, 1-4 art. 102086. doi:10.1016/j.pdpdt.2020.102086
NLM
Anjos C dos, Sellera FP, Ribeiro MS, Baptista M da S, Pogliani FC, Lincopan N, Sabino CP. Antimicrobial blue light and photodynamic therapy inhibit clinically relevant β-lactamases with extended-spectrum (ESBL) and carbapenemase activity [Internet]. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. 2020 ; 32 1-4 art. 102086.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2020.102086
Vancouver
Anjos C dos, Sellera FP, Ribeiro MS, Baptista M da S, Pogliani FC, Lincopan N, Sabino CP. Antimicrobial blue light and photodynamic therapy inhibit clinically relevant β-lactamases with extended-spectrum (ESBL) and carbapenemase activity [Internet]. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. 2020 ; 32 1-4 art. 102086.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2020.102086
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SABINO, Caetano Padial et al. Global priority multidrug-resistant pathogens do not resist photodynamic therapy. Journal of Photochemistry and Photobiology, B: Biology, v. 208, p. 9 , 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2020.111893. Acesso em: 17 nov. 2024.
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Sabino, C. P., Wainwright, M., Ribeiro, M. S., Sellera, F. P., Anjos, C. dos, Baptista, M. da S., & Lincopan, N. (2020). Global priority multidrug-resistant pathogens do not resist photodynamic therapy. Journal of Photochemistry and Photobiology, B: Biology, 208, 9 . doi:10.1016/j.jphotobiol.2020.111893
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Sabino CP, Wainwright M, Ribeiro MS, Sellera FP, Anjos C dos, Baptista M da S, Lincopan N. Global priority multidrug-resistant pathogens do not resist photodynamic therapy [Internet]. Journal of Photochemistry and Photobiology, B: Biology. 2020 ; 208 9 .[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2020.111893
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Sabino CP, Wainwright M, Ribeiro MS, Sellera FP, Anjos C dos, Baptista M da S, Lincopan N. Global priority multidrug-resistant pathogens do not resist photodynamic therapy [Internet]. Journal of Photochemistry and Photobiology, B: Biology. 2020 ; 208 9 .[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2020.111893
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TSUBONE, Tayana Mazin et al. In vitro autophagy modulation with chloroquine: some lessons to learn. Advances in Biochemistry and Biotechnology, v. 5, n. 1, p. 1-16, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.29011/2574-7258.001098. Acesso em: 17 nov. 2024.
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Tsubone, T. M., Rocha, C. de S., Tonolli, P. N., Watanabe, I. -sei, Stolf, B. S., Baptista, M. da S., & Martins, W. K. (2020). In vitro autophagy modulation with chloroquine: some lessons to learn. Advances in Biochemistry and Biotechnology, 5( 1), 1-16. doi:10.29011/2574-7258.001098
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Tsubone TM, Rocha C de S, Tonolli PN, Watanabe I-sei, Stolf BS, Baptista M da S, Martins WK. In vitro autophagy modulation with chloroquine: some lessons to learn [Internet]. Advances in Biochemistry and Biotechnology. 2020 ; 5( 1): 1-16.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.29011/2574-7258.001098
Vancouver
Tsubone TM, Rocha C de S, Tonolli PN, Watanabe I-sei, Stolf BS, Baptista M da S, Martins WK. In vitro autophagy modulation with chloroquine: some lessons to learn [Internet]. Advances in Biochemistry and Biotechnology. 2020 ; 5( 1): 1-16.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.29011/2574-7258.001098
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TONOLLI, Paulo Newton et al. Lipofuscin generated by UVA turns keratinocytes photosensitive to visible light. Journal of Investigative Dermatology, v. 137, n. 11 p. 2447-2450, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jid.2017.06.018. Acesso em: 17 nov. 2024.
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Tonolli, P. N., Chiarelli Neto, O., Santacruz Pérez, C., Junqueira, H. C., Watanabe, L. S., Ravagnani, F. G., et al. (2017). Lipofuscin generated by UVA turns keratinocytes photosensitive to visible light. Journal of Investigative Dermatology, 137( 11 p. 2447-2450). doi:10.1016/j.jid.2017.06.018
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Tonolli PN, Chiarelli Neto O, Santacruz Pérez C, Junqueira HC, Watanabe LS, Ravagnani FG, Martins WK, Baptista M da S. Lipofuscin generated by UVA turns keratinocytes photosensitive to visible light [Internet]. Journal of Investigative Dermatology. 2017 ; 137( 11 p. 2447-2450):[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jid.2017.06.018
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Tonolli PN, Chiarelli Neto O, Santacruz Pérez C, Junqueira HC, Watanabe LS, Ravagnani FG, Martins WK, Baptista M da S. Lipofuscin generated by UVA turns keratinocytes photosensitive to visible light [Internet]. Journal of Investigative Dermatology. 2017 ; 137( 11 p. 2447-2450):[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jid.2017.06.018
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MARTINS, Waleska K et al. Membrane damage by betulinic acid provides insights into cellular aging. Biochimica Biophysica Acta A, v. 1861, n. 1, p. 3129-3143, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bbagen.2016.10.018. Acesso em: 17 nov. 2024.
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Martins, W. K., Gomide, A. B., Costa, É. T., Junqueira, H. C., Stolf, B. S., Itri, R., & Baptista, M. da S. (2017). Membrane damage by betulinic acid provides insights into cellular aging. Biochimica Biophysica Acta A, 1861( 1), 3129-3143. doi:10.1016/j.bbagen.2016.10.018
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Martins WK, Gomide AB, Costa ÉT, Junqueira HC, Stolf BS, Itri R, Baptista M da S. Membrane damage by betulinic acid provides insights into cellular aging [Internet]. Biochimica Biophysica Acta A. 2017 ; 1861( 1): 3129-3143.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bbagen.2016.10.018
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Martins WK, Gomide AB, Costa ÉT, Junqueira HC, Stolf BS, Itri R, Baptista M da S. Membrane damage by betulinic acid provides insights into cellular aging [Internet]. Biochimica Biophysica Acta A. 2017 ; 1861( 1): 3129-3143.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bbagen.2016.10.018
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MARTINS, Waleska Kerllen et al. Parallel damage in mitochondrial and lysosomal compartments promotes efficient cell death with autophagy: the case of the pentacyclic triterpenoids. Scientific Reports, v. 5, p. 1-17 art. 12425, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/srep12425. Acesso em: 17 nov. 2024.
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Martins, W. K., Costa, É. T., Cruz, M. C., Stolf, B. S., Miotto, R., Cordeiro, R. M., & Baptista, M. da S. (2015). Parallel damage in mitochondrial and lysosomal compartments promotes efficient cell death with autophagy: the case of the pentacyclic triterpenoids. Scientific Reports, 5, 1-17 art. 12425. doi:10.1038/srep12425
NLM
Martins WK, Costa ÉT, Cruz MC, Stolf BS, Miotto R, Cordeiro RM, Baptista M da S. Parallel damage in mitochondrial and lysosomal compartments promotes efficient cell death with autophagy: the case of the pentacyclic triterpenoids [Internet]. Scientific Reports. 2015 ; 5 1-17 art. 12425.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1038/srep12425
Vancouver
Martins WK, Costa ÉT, Cruz MC, Stolf BS, Miotto R, Cordeiro RM, Baptista M da S. Parallel damage in mitochondrial and lysosomal compartments promotes efficient cell death with autophagy: the case of the pentacyclic triterpenoids [Internet]. Scientific Reports. 2015 ; 5 1-17 art. 12425.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1038/srep12425
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BERRA, Carolina Maria et al. Nucleotide excision repair activity on DNA damage induced by photoactivated methylene blue. Free Radical Biology and Medicine, v. 61, p. 343-356, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2013.03.026. Acesso em: 17 nov. 2024.
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Berra, C. M., Oliveira, C. S. de, Garcia, C. C. M., Rocha, C. R. R., Lerner, L. K., Lima, L. C. de A., et al. (2013). Nucleotide excision repair activity on DNA damage induced by photoactivated methylene blue. Free Radical Biology and Medicine, 61, 343-356. doi:10.1016/j.freeradbiomed.2013.03.026
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Berra CM, Oliveira CS de, Garcia CCM, Rocha CRR, Lerner LK, Lima LC de A, Baptista M da S, Menck CFM. Nucleotide excision repair activity on DNA damage induced by photoactivated methylene blue [Internet]. Free Radical Biology and Medicine. 2013 ; 61 343-356.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2013.03.026
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Berra CM, Oliveira CS de, Garcia CCM, Rocha CRR, Lerner LK, Lima LC de A, Baptista M da S, Menck CFM. Nucleotide excision repair activity on DNA damage induced by photoactivated methylene blue [Internet]. Free Radical Biology and Medicine. 2013 ; 61 343-356.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2013.03.026
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BERRA, Carolina Maria et al. Plasmid DNA damage induced by singlet molecular oxygen released from the naphthalene endoperoxide DHPN'O IND. 2' and photoactivated methylene blue. Química Nova, v. 33, n. 2, p. 279-283, 2010Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1590/s0100-40422010000200009. Acesso em: 17 nov. 2024.
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Berra, C. M., Menck, C. F. M., Martinez, G. R., Oliveira, C. S. de, Baptista, M. da S., & Di Mascio, P. (2010). Plasmid DNA damage induced by singlet molecular oxygen released from the naphthalene endoperoxide DHPN'O IND. 2' and photoactivated methylene blue. Química Nova, 33( 2), 279-283. doi:10.1590/s0100-40422010000200009
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Berra CM, Menck CFM, Martinez GR, Oliveira CS de, Baptista M da S, Di Mascio P. Plasmid DNA damage induced by singlet molecular oxygen released from the naphthalene endoperoxide DHPN'O IND. 2' and photoactivated methylene blue [Internet]. Química Nova. 2010 ; 33( 2): 279-283.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0100-40422010000200009
Vancouver
Berra CM, Menck CFM, Martinez GR, Oliveira CS de, Baptista M da S, Di Mascio P. Plasmid DNA damage induced by singlet molecular oxygen released from the naphthalene endoperoxide DHPN'O IND. 2' and photoactivated methylene blue [Internet]. Química Nova. 2010 ; 33( 2): 279-283.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1590/s0100-40422010000200009