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  • Source: Livro de Resumos. Conference titles: Semana Integrada do Instituto de Física de São Carlos - SIFSC. Unidades: IFSC, BIOENGENHARIA

    Subjects: NEOPLASIAS, NANOTECNOLOGIA, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      FERREIRA, Natália Noronha et al. In vivo anti tumoral and antiangiogenic activity of biomimetic nanoparticles using the chicken chorioallantoic membrane (CAM) assay. 2023, Anais.. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC, 2023. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/5c940e14-9723-4291-b488-58873ae86916/3179044.pdf. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Ferreira, N. N., Vera, C. L. R., Quitiba, J. V. B., Rodero, C. F., Baltazar, M. de F. M., Costa, M. S. F. da, et al. (2023). In vivo anti tumoral and antiangiogenic activity of biomimetic nanoparticles using the chicken chorioallantoic membrane (CAM) assay. In Livro de Resumos. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/5c940e14-9723-4291-b488-58873ae86916/3179044.pdf
    • NLM

      Ferreira NN, Vera CLR, Quitiba JVB, Rodero CF, Baltazar M de FM, Costa MSF da, Moreno NS, Zucolotto V. In vivo anti tumoral and antiangiogenic activity of biomimetic nanoparticles using the chicken chorioallantoic membrane (CAM) assay [Internet]. Livro de Resumos. 2023 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/5c940e14-9723-4291-b488-58873ae86916/3179044.pdf
    • Vancouver

      Ferreira NN, Vera CLR, Quitiba JVB, Rodero CF, Baltazar M de FM, Costa MSF da, Moreno NS, Zucolotto V. In vivo anti tumoral and antiangiogenic activity of biomimetic nanoparticles using the chicken chorioallantoic membrane (CAM) assay [Internet]. Livro de Resumos. 2023 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/5c940e14-9723-4291-b488-58873ae86916/3179044.pdf
  • Source: Journal of Applied Polymer Science. Unidades: IQSC, BIOENGENHARIA

    Subjects: BIOTECNOLOGIA, QUITOSANA, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      MARANGON, Crisiane Aparecida et al. The effects of ionic strength and pH on antibacterial activity of hybrid biosurfactant-biopolymer nanoparticles. Journal of Applied Polymer Science, v. 139, n. p. 51437 ja2022, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/app.51437. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Marangon, C. A., Rodrigues, M. Á. V., Bertolo, M. R. V., Martins, V. da C. A., Plepis, A. M. de G., & Nitschke, M. (2022). The effects of ionic strength and pH on antibacterial activity of hybrid biosurfactant-biopolymer nanoparticles. Journal of Applied Polymer Science, 139( p. 51437 ja2022). doi:10.1002/app.51437
    • NLM

      Marangon CA, Rodrigues MÁV, Bertolo MRV, Martins V da CA, Plepis AM de G, Nitschke M. The effects of ionic strength and pH on antibacterial activity of hybrid biosurfactant-biopolymer nanoparticles [Internet]. Journal of Applied Polymer Science. 2022 ; 139( p. 51437 ja2022):[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1002/app.51437
    • Vancouver

      Marangon CA, Rodrigues MÁV, Bertolo MRV, Martins V da CA, Plepis AM de G, Nitschke M. The effects of ionic strength and pH on antibacterial activity of hybrid biosurfactant-biopolymer nanoparticles [Internet]. Journal of Applied Polymer Science. 2022 ; 139( p. 51437 ja2022):[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1002/app.51437
  • Source: Critical Reviews in Biotechnology. Unidades: IQSC, BIOENGENHARIA

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, BIOTECNOLOGIA

    PrivadoAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      NITSCHKE, Marcia e MARANGON, Crisiane Aparecida. Microbial surfactants in nanotechnology: recent trends and applications. Critical Reviews in Biotechnology, v. 42, n. 2, p. 294-310, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/07388551.2021.1933890. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Nitschke, M., & Marangon, C. A. (2022). Microbial surfactants in nanotechnology: recent trends and applications. Critical Reviews in Biotechnology, 42( 2), 294-310. doi:10.1080/07388551.2021.1933890
    • NLM

      Nitschke M, Marangon CA. Microbial surfactants in nanotechnology: recent trends and applications [Internet]. Critical Reviews in Biotechnology. 2022 ; 42( 2): 294-310.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1080/07388551.2021.1933890
    • Vancouver

      Nitschke M, Marangon CA. Microbial surfactants in nanotechnology: recent trends and applications [Internet]. Critical Reviews in Biotechnology. 2022 ; 42( 2): 294-310.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1080/07388551.2021.1933890
  • Source: Journal of Environmental Chemical Engineering. Unidades: IQSC, BIOENGENHARIA

    Subjects: ANTIBIÓTICOS, NANOPARTÍCULAS

    Versão AceitaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      FORNAZARI, Ana Luiza et al. Coupling Zero-Valent Iron and Fenton processes for degrading sulfamethazine, sulfathiazole, and norfloxacin. Journal of Environmental Chemical Engineering, p. 105761, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.105761. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Fornazari, A. L., Labriola, V. F., Silva, B. F. da, Castro, L. F., Perussi, J. R., Vieira, E. M., & Azevedo, E. B. (2021). Coupling Zero-Valent Iron and Fenton processes for degrading sulfamethazine, sulfathiazole, and norfloxacin. Journal of Environmental Chemical Engineering, 105761. doi:10.1016/j.jece.2021.105761
    • NLM

      Fornazari AL, Labriola VF, Silva BF da, Castro LF, Perussi JR, Vieira EM, Azevedo EB. Coupling Zero-Valent Iron and Fenton processes for degrading sulfamethazine, sulfathiazole, and norfloxacin [Internet]. Journal of Environmental Chemical Engineering. 2021 ;105761.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.105761
    • Vancouver

      Fornazari AL, Labriola VF, Silva BF da, Castro LF, Perussi JR, Vieira EM, Azevedo EB. Coupling Zero-Valent Iron and Fenton processes for degrading sulfamethazine, sulfathiazole, and norfloxacin [Internet]. Journal of Environmental Chemical Engineering. 2021 ;105761.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jece.2021.105761
  • Source: Journal of Nanoparticle Research. Unidades: IFSC, BIOENGENHARIA, EESC

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, LASER, METAIS

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    • ABNT

      FERREIRA, Paulina Rossi et al. Single-step printing of metallic nanoparticles in 2D micropatterns. Journal of Nanoparticle Research, v. 22, n. 9, p. 260-1-260-9, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11051-020-04995-4. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Ferreira, P. R., Correr, W. R., Mendonça, C. R., & Almeida, J. M. P. de. (2020). Single-step printing of metallic nanoparticles in 2D micropatterns. Journal of Nanoparticle Research, 22( 9), 260-1-260-9. doi:10.1007/s11051-020-04995-4
    • NLM

      Ferreira PR, Correr WR, Mendonça CR, Almeida JMP de. Single-step printing of metallic nanoparticles in 2D micropatterns [Internet]. Journal of Nanoparticle Research. 2020 ; 22( 9): 260-1-260-9.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11051-020-04995-4
    • Vancouver

      Ferreira PR, Correr WR, Mendonça CR, Almeida JMP de. Single-step printing of metallic nanoparticles in 2D micropatterns [Internet]. Journal of Nanoparticle Research. 2020 ; 22( 9): 260-1-260-9.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11051-020-04995-4
  • Source: ACS Applied Materials and Interfaces. Unidades: IQSC, BIOENGENHARIA, IFSC

    Subjects: SURFACTANTES, QUITOSANA, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      MARANGON, Crisiane Aparecida et al. Combination of rhamnolipid and chitosan in nanoparticles boosts their antimicrobial efficacy. ACS Applied Materials and Interfaces, v. 12, n. 5, p. 5488-5499, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsami.9b19253. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Marangon, C. A., Martins, V. da C. A., Ma, H. L., Melo, C. C., Plepis, A. M. de G., Meyer, R. L., & Nitschke, M. (2020). Combination of rhamnolipid and chitosan in nanoparticles boosts their antimicrobial efficacy. ACS Applied Materials and Interfaces, 12( 5), 5488-5499. doi:10.1021/acsami.9b19253
    • NLM

      Marangon CA, Martins V da CA, Ma HL, Melo CC, Plepis AM de G, Meyer RL, Nitschke M. Combination of rhamnolipid and chitosan in nanoparticles boosts their antimicrobial efficacy [Internet]. ACS Applied Materials and Interfaces. 2020 ; 12( 5): 5488-5499.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsami.9b19253
    • Vancouver

      Marangon CA, Martins V da CA, Ma HL, Melo CC, Plepis AM de G, Meyer RL, Nitschke M. Combination of rhamnolipid and chitosan in nanoparticles boosts their antimicrobial efficacy [Internet]. ACS Applied Materials and Interfaces. 2020 ; 12( 5): 5488-5499.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsami.9b19253
  • Unidade: BIOENGENHARIA

    Subjects: SEDA, NANOPARTÍCULAS, FÁRMACOS

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    • ABNT

      RESTREPO, Santiago Gutierrez. Preparação e avaliação de micro e nanopartículas de fibroína da seda para liberação controlada de fármacos. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/82/82131/tde-26082021-194036/. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Restrepo, S. G. (2019). Preparação e avaliação de micro e nanopartículas de fibroína da seda para liberação controlada de fármacos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/82/82131/tde-26082021-194036/
    • NLM

      Restrepo SG. Preparação e avaliação de micro e nanopartículas de fibroína da seda para liberação controlada de fármacos [Internet]. 2019 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/82/82131/tde-26082021-194036/
    • Vancouver

      Restrepo SG. Preparação e avaliação de micro e nanopartículas de fibroína da seda para liberação controlada de fármacos [Internet]. 2019 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/82/82131/tde-26082021-194036/
  • Source: International Journal of Advances in Medical Biotechnology - IJAMB. Conference titles: Abstracts of the 1st Meeting on Natural Polymers - EPNAT. Unidades: IQSC, BIOENGENHARIA

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, QUITOSANA

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

      MARANGON, Crisiane Aparecida et al. Chitosan/rhamnolipid nanoparticles as an efficient antimicrobial agent against Staphylococcus aureus. 2019, Anais.. Araraquara: Universidade de Araraquara - Uniara, São Paulo-SP, 2019. p. 97. Disponível em: https://doi.org/10.25061/2595-3931/IJAMB/2019.v2i2.44. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Marangon, C. A., Martins, V. da C. A., Plepis, A. M. de G., & Nitschke, M. (2019). Chitosan/rhamnolipid nanoparticles as an efficient antimicrobial agent against Staphylococcus aureus. In International Journal of Advances in Medical Biotechnology - IJAMB (Vol. 2, p. 97). Araraquara: Universidade de Araraquara - Uniara, São Paulo-SP. doi:10.25061/2595-3931/IJAMB/2019.v2i2.44
    • NLM

      Marangon CA, Martins V da CA, Plepis AM de G, Nitschke M. Chitosan/rhamnolipid nanoparticles as an efficient antimicrobial agent against Staphylococcus aureus [Internet]. International Journal of Advances in Medical Biotechnology - IJAMB. 2019 ;2( 2): 97.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.25061/2595-3931/IJAMB/2019.v2i2.44
    • Vancouver

      Marangon CA, Martins V da CA, Plepis AM de G, Nitschke M. Chitosan/rhamnolipid nanoparticles as an efficient antimicrobial agent against Staphylococcus aureus [Internet]. International Journal of Advances in Medical Biotechnology - IJAMB. 2019 ;2( 2): 97.[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://doi.org/10.25061/2595-3931/IJAMB/2019.v2i2.44
  • Unidade: BIOENGENHARIA

    Subjects: QUITOSANA, NANOPARTÍCULAS

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

      MARANGON, Crisiane Aparecida. Formulação de nanopartículas de quitosana/ramnolipídeo: nova alternativa para o controle de Staphylococcus spp. 2019. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/82/82131/tde-24112021-124631/. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Marangon, C. A. (2019). Formulação de nanopartículas de quitosana/ramnolipídeo: nova alternativa para o controle de Staphylococcus spp (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/82/82131/tde-24112021-124631/
    • NLM

      Marangon CA. Formulação de nanopartículas de quitosana/ramnolipídeo: nova alternativa para o controle de Staphylococcus spp [Internet]. 2019 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/82/82131/tde-24112021-124631/
    • Vancouver

      Marangon CA. Formulação de nanopartículas de quitosana/ramnolipídeo: nova alternativa para o controle de Staphylococcus spp [Internet]. 2019 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/82/82131/tde-24112021-124631/
  • Unidade: BIOENGENHARIA

    Subjects: NANOPARTÍCULAS, NEOPLASIAS

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    • ABNT

      PERECIN, Caio José. Nanopartículas superparamagnéticas encapsuladas com polímeros para tratamento de câncer por hipertermia. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/82/82131/tde-22062016-103823/. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Perecin, C. J. (2016). Nanopartículas superparamagnéticas encapsuladas com polímeros para tratamento de câncer por hipertermia (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/82/82131/tde-22062016-103823/
    • NLM

      Perecin CJ. Nanopartículas superparamagnéticas encapsuladas com polímeros para tratamento de câncer por hipertermia [Internet]. 2016 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/82/82131/tde-22062016-103823/
    • Vancouver

      Perecin CJ. Nanopartículas superparamagnéticas encapsuladas com polímeros para tratamento de câncer por hipertermia [Internet]. 2016 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/82/82131/tde-22062016-103823/
  • Unidade: BIOENGENHARIA

    Subjects: PLANTAS EXTRATIVAS, NANOPARTÍCULAS

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

      MASSIMINO, Lívia Contini. Nanopartículas de curcumina: obtenção e caracterização. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/82/82131/tde-03102017-092907/. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Massimino, L. C. (2016). Nanopartículas de curcumina: obtenção e caracterização (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/82/82131/tde-03102017-092907/
    • NLM

      Massimino LC. Nanopartículas de curcumina: obtenção e caracterização [Internet]. 2016 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/82/82131/tde-03102017-092907/
    • Vancouver

      Massimino LC. Nanopartículas de curcumina: obtenção e caracterização [Internet]. 2016 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/82/82131/tde-03102017-092907/
  • Unidade: BIOENGENHARIA

    Subjects: BIOMATERIAIS COMPÓSITOS, NANOPARTÍCULAS

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

      ACIARI, Juliana Raquel Frigo. Preparação de micropartículas de fibroína da seda calcificadas. 2013. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/82/82131/tde-28112013-091351/. Acesso em: 30 jun. 2024.
    • APA

      Aciari, J. R. F. (2013). Preparação de micropartículas de fibroína da seda calcificadas (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/82/82131/tde-28112013-091351/
    • NLM

      Aciari JRF. Preparação de micropartículas de fibroína da seda calcificadas [Internet]. 2013 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/82/82131/tde-28112013-091351/
    • Vancouver

      Aciari JRF. Preparação de micropartículas de fibroína da seda calcificadas [Internet]. 2013 ;[citado 2024 jun. 30 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/82/82131/tde-28112013-091351/

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