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ABNT
LAURINO, Fernando Antonio Reis et al. Two-body fatigue wear resistance of 3D-printed composites evaluated using OCT. Dental Materials, 2025Tradução . . Acesso em: 12 dez. 2025.
APA
Laurino, F. A. R., Cesar, P. F., Oliveira, N. K. de, Romano, M. M., Ritter, A. V., & Sadr, A. (2025). Two-body fatigue wear resistance of 3D-printed composites evaluated using OCT. Dental Materials. doi:10.1016/j.dental.2025.07.014
NLM
Laurino FAR, Cesar PF, Oliveira NK de, Romano MM, Ritter AV, Sadr A. Two-body fatigue wear resistance of 3D-printed composites evaluated using OCT. Dental Materials. 2025 ;[citado 2025 dez. 12 ]
Vancouver
Laurino FAR, Cesar PF, Oliveira NK de, Romano MM, Ritter AV, Sadr A. Two-body fatigue wear resistance of 3D-printed composites evaluated using OCT. Dental Materials. 2025 ;[citado 2025 dez. 12 ]
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ABNT
RIZZANTE, Fabio Antonio Piola et al. Influence of polymerization protocols on the physical and mechanical properties of a 3D printed resin. v. 133, n. 4, p. 1091.e1-1091.e6, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2025.01.006. Acesso em: 12 dez. 2025.
APA
Rizzante, F. A. P., Azzer, M., Moghaddam, N. G., Watson, T., Moura, G. F., & Furuse, A. Y. (2025). Influence of polymerization protocols on the physical and mechanical properties of a 3D printed resin, 133( 4), 1091.e1-1091.e6. doi:10.1016/j.prosdent.2025.01.006
NLM
Rizzante FAP, Azzer M, Moghaddam NG, Watson T, Moura GF, Furuse AY. Influence of polymerization protocols on the physical and mechanical properties of a 3D printed resin [Internet]. 2025 ; 133( 4): 1091.e1-1091.e6.[citado 2025 dez. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2025.01.006
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Rizzante FAP, Azzer M, Moghaddam NG, Watson T, Moura GF, Furuse AY. Influence of polymerization protocols on the physical and mechanical properties of a 3D printed resin [Internet]. 2025 ; 133( 4): 1091.e1-1091.e6.[citado 2025 dez. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2025.01.006
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ABNT
HENRY, Charles Sherman et al. Micro/millifluidic platforms for bioanalytical applications. 3D printing in analytical chemistry: sample preparation, separation, and sensing. Tradução . Amsterdam: Elsevier, 2025. . Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7398dad2-b06a-45fa-88fa-dfcbcf214493/3244266.pdf. Acesso em: 12 dez. 2025.
APA
Henry, C. S., Ataide, V. N. de, Cherwin, A., Baldo, T. A., Russo, M. J., Meloni, G. N., & Paixão, T. R. L. C. da. (2025). Micro/millifluidic platforms for bioanalytical applications. In 3D printing in analytical chemistry: sample preparation, separation, and sensing. Amsterdam: Elsevier. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/7398dad2-b06a-45fa-88fa-dfcbcf214493/3244266.pdf
NLM
Henry CS, Ataide VN de, Cherwin A, Baldo TA, Russo MJ, Meloni GN, Paixão TRLC da. Micro/millifluidic platforms for bioanalytical applications [Internet]. In: 3D printing in analytical chemistry: sample preparation, separation, and sensing. Amsterdam: Elsevier; 2025. [citado 2025 dez. 12 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7398dad2-b06a-45fa-88fa-dfcbcf214493/3244266.pdf
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Henry CS, Ataide VN de, Cherwin A, Baldo TA, Russo MJ, Meloni GN, Paixão TRLC da. Micro/millifluidic platforms for bioanalytical applications [Internet]. In: 3D printing in analytical chemistry: sample preparation, separation, and sensing. Amsterdam: Elsevier; 2025. [citado 2025 dez. 12 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7398dad2-b06a-45fa-88fa-dfcbcf214493/3244266.pdf
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ABNT
BALABRAM, Sara Kierulff et al. Development of NADES–Annatto seed extract for enhancing 3D Printed food designed for dysphagia patients. Foods, v. 14, p. 1604, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/foods14091604. Acesso em: 12 dez. 2025.
APA
Balabram, S. K., Tessaro, L., Astolfo, M. E. de A., Sponchiado, P. A. I., Bogusz Junior, S., & Maniglia, B. C. (2025). Development of NADES–Annatto seed extract for enhancing 3D Printed food designed for dysphagia patients. Foods, 14, 1604. doi:10.3390/foods14091604
NLM
Balabram SK, Tessaro L, Astolfo ME de A, Sponchiado PAI, Bogusz Junior S, Maniglia BC. Development of NADES–Annatto seed extract for enhancing 3D Printed food designed for dysphagia patients [Internet]. Foods. 2025 ;14 1604.[citado 2025 dez. 12 ] Available from: https://doi.org/10.3390/foods14091604
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Balabram SK, Tessaro L, Astolfo ME de A, Sponchiado PAI, Bogusz Junior S, Maniglia BC. Development of NADES–Annatto seed extract for enhancing 3D Printed food designed for dysphagia patients [Internet]. Foods. 2025 ;14 1604.[citado 2025 dez. 12 ] Available from: https://doi.org/10.3390/foods14091604
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SALLES, Geisa Rodrigues et al. Self assembly and 3D bioprinting of neurospheres and evaluation of caffeine and photobiomodulation effects in an alzheimer’s disease in vitro model. Stem Cell Reviews and Reports, v. 21, p. 988–1000, 2025Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1007/s12015-025-10850-7. Acesso em: 12 dez. 2025.
APA
Salles, G. R., Granato, A. E. C., Viero, F. T., Soares, C. P., Ferreira, S. T., Porcionatto, M., & Ulrich, H. (2025). Self assembly and 3D bioprinting of neurospheres and evaluation of caffeine and photobiomodulation effects in an alzheimer’s disease in vitro model. Stem Cell Reviews and Reports, 21, 988–1000. doi:10.1007/s12015-025-10850-7
NLM
Salles GR, Granato AEC, Viero FT, Soares CP, Ferreira ST, Porcionatto M, Ulrich H. Self assembly and 3D bioprinting of neurospheres and evaluation of caffeine and photobiomodulation effects in an alzheimer’s disease in vitro model [Internet]. Stem Cell Reviews and Reports. 2025 ; 21 988–1000.[citado 2025 dez. 12 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1007/s12015-025-10850-7
Vancouver
Salles GR, Granato AEC, Viero FT, Soares CP, Ferreira ST, Porcionatto M, Ulrich H. Self assembly and 3D bioprinting of neurospheres and evaluation of caffeine and photobiomodulation effects in an alzheimer’s disease in vitro model [Internet]. Stem Cell Reviews and Reports. 2025 ; 21 988–1000.[citado 2025 dez. 12 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1007/s12015-025-10850-7
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NAGATA, Ester Yukimi et al. Strontium-enriched phosphate coating on fused filament fabrication 3D printed alumina scaffolds. Materials Letters, v. 399, p. 1-5, 2025Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2025.139033. Acesso em: 12 dez. 2025.
APA
Nagata, E. Y., Nunes, F. C., Santana, L., Silveira, Z. de C., Ferreira, J., Ambrósio, C. E., & Pallone, E. M. de J. A. (2025). Strontium-enriched phosphate coating on fused filament fabrication 3D printed alumina scaffolds. Materials Letters, 399, 1-5. doi:10.1016/j.matlet.2025.139033
NLM
Nagata EY, Nunes FC, Santana L, Silveira Z de C, Ferreira J, Ambrósio CE, Pallone EM de JA. Strontium-enriched phosphate coating on fused filament fabrication 3D printed alumina scaffolds [Internet]. Materials Letters. 2025 ; 399 1-5.[citado 2025 dez. 12 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2025.139033
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Nagata EY, Nunes FC, Santana L, Silveira Z de C, Ferreira J, Ambrósio CE, Pallone EM de JA. Strontium-enriched phosphate coating on fused filament fabrication 3D printed alumina scaffolds [Internet]. Materials Letters. 2025 ; 399 1-5.[citado 2025 dez. 12 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2025.139033
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ALARCON, Rafael Turra et al. Advancing green additive manufacturing: Epoxidized vegetable oils for room-temperature photopolymerization 3D printing. Polymer, v. 336, p. art. 128868 (1-14), 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2025.128868. Acesso em: 12 dez. 2025.
APA
Alarcon, R. T., Porcarello, M., Cellai, A., Cavalheiro, C. C. S., & Sangermano, M. (2025). Advancing green additive manufacturing: Epoxidized vegetable oils for room-temperature photopolymerization 3D printing. Polymer, 336, art. 128868 (1-14). doi:10.1016/j.polymer.2025.128868
NLM
Alarcon RT, Porcarello M, Cellai A, Cavalheiro CCS, Sangermano M. Advancing green additive manufacturing: Epoxidized vegetable oils for room-temperature photopolymerization 3D printing [Internet]. Polymer. 2025 ; 336 art. 128868 (1-14).[citado 2025 dez. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2025.128868
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Alarcon RT, Porcarello M, Cellai A, Cavalheiro CCS, Sangermano M. Advancing green additive manufacturing: Epoxidized vegetable oils for room-temperature photopolymerization 3D printing [Internet]. Polymer. 2025 ; 336 art. 128868 (1-14).[citado 2025 dez. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.polymer.2025.128868
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FERREIRA, Bruno et al. 3D printing pen for patterning electrochemical sensors on a paper platform for capsaicin detection. Analyst, v. 150, p. 1533–1540, 2025Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1039/D4AN01382D. Acesso em: 12 dez. 2025.
APA
Ferreira, B., Arantes, I. V. S., Crapnell, R. D., Bernalte, E., Banks, C. E., & Paixão, T. R. L. C. da. (2025). 3D printing pen for patterning electrochemical sensors on a paper platform for capsaicin detection. Analyst, 150, 1533–1540. doi:10.1039/D4AN01382D
NLM
Ferreira B, Arantes IVS, Crapnell RD, Bernalte E, Banks CE, Paixão TRLC da. 3D printing pen for patterning electrochemical sensors on a paper platform for capsaicin detection [Internet]. Analyst. 2025 ; 150 1533–1540.[citado 2025 dez. 12 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1039/D4AN01382D
Vancouver
Ferreira B, Arantes IVS, Crapnell RD, Bernalte E, Banks CE, Paixão TRLC da. 3D printing pen for patterning electrochemical sensors on a paper platform for capsaicin detection [Internet]. Analyst. 2025 ; 150 1533–1540.[citado 2025 dez. 12 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1039/D4AN01382D
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BALTIERI, Ricardo Santos et al. 3D-Printed polymer microstructures doped with lanthanide ions for ratiometric and lifetime-based luminescence thermometry. Journal of Materials Chemistry C, v. 13, p. 19477-19487, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d5tc01888a. Acesso em: 12 dez. 2025.
APA
Baltieri, R. S., Reupert, A., Manzani, D., & Wondraczek, L. (2025). 3D-Printed polymer microstructures doped with lanthanide ions for ratiometric and lifetime-based luminescence thermometry. Journal of Materials Chemistry C, 13, 19477-19487. doi:10.1039/d5tc01888a
NLM
Baltieri RS, Reupert A, Manzani D, Wondraczek L. 3D-Printed polymer microstructures doped with lanthanide ions for ratiometric and lifetime-based luminescence thermometry [Internet]. Journal of Materials Chemistry C. 2025 ; 13 19477-19487.[citado 2025 dez. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d5tc01888a
Vancouver
Baltieri RS, Reupert A, Manzani D, Wondraczek L. 3D-Printed polymer microstructures doped with lanthanide ions for ratiometric and lifetime-based luminescence thermometry [Internet]. Journal of Materials Chemistry C. 2025 ; 13 19477-19487.[citado 2025 dez. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d5tc01888a
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ALARCON, Rafael Turra et al. Green design of renewable dual-curing polymers with self-healing and recyclable networks for 3D printing. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, v. 13, n. 38, p. 16136–16153, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.5c07154. Acesso em: 12 dez. 2025.
APA
Alarcon, R. T., Cellai, A., Porcarello, M., Sölle, B., Rossegger, E., Cavalheiro, C. C. S., & Sangermano, M. (2025). Green design of renewable dual-curing polymers with self-healing and recyclable networks for 3D printing. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 13( 38), 16136–16153. doi:10.1021/acssuschemeng.5c07154
NLM
Alarcon RT, Cellai A, Porcarello M, Sölle B, Rossegger E, Cavalheiro CCS, Sangermano M. Green design of renewable dual-curing polymers with self-healing and recyclable networks for 3D printing [Internet]. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2025 ; 13( 38): 16136–16153.[citado 2025 dez. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.5c07154
Vancouver
Alarcon RT, Cellai A, Porcarello M, Sölle B, Rossegger E, Cavalheiro CCS, Sangermano M. Green design of renewable dual-curing polymers with self-healing and recyclable networks for 3D printing [Internet]. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2025 ; 13( 38): 16136–16153.[citado 2025 dez. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.5c07154
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ABNT
ASTOLFO, Maria Eduarda de Almeida et al. Ocimum Gratissimum essential oil characterization and application to potential 3D printing bone scaffolds. 2025, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais- SBPMat, 2025. Disponível em: https://www.sbpmat.org.br/23encontro/. Acesso em: 12 dez. 2025.
APA
Astolfo, M. E. de A., Balabram, S. K., Bogusz Junior, S., & Maniglia, B. C. (2025). Ocimum Gratissimum essential oil characterization and application to potential 3D printing bone scaffolds. In Proceedings. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais- SBPMat. Recuperado de https://www.sbpmat.org.br/23encontro/
NLM
Astolfo ME de A, Balabram SK, Bogusz Junior S, Maniglia BC. Ocimum Gratissimum essential oil characterization and application to potential 3D printing bone scaffolds [Internet]. Proceedings. 2025 ;[citado 2025 dez. 12 ] Available from: https://www.sbpmat.org.br/23encontro/
Vancouver
Astolfo ME de A, Balabram SK, Bogusz Junior S, Maniglia BC. Ocimum Gratissimum essential oil characterization and application to potential 3D printing bone scaffolds [Internet]. Proceedings. 2025 ;[citado 2025 dez. 12 ] Available from: https://www.sbpmat.org.br/23encontro/
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NOBREGA, Fernanda Correa de e SILVA, André Diniz Rosa da e MANIGLIA, Bianca Chieregato. Produção e caracterização de scaffolds ósseos impressos em 3D à base de amido de milho com nanopartículas de hidroxiapatita funcionalizadas com íons de cobalto osteoindutores. 2025, Anais.. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2025. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210. Acesso em: 12 dez. 2025.
APA
Nobrega, F. C. de, Silva, A. D. R. da, & Maniglia, B. C. (2025). Produção e caracterização de scaffolds ósseos impressos em 3D à base de amido de milho com nanopartículas de hidroxiapatita funcionalizadas com íons de cobalto osteoindutores. In Resumos. São Paulo: Universidade de São Paulo. Recuperado de https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
NLM
Nobrega FC de, Silva ADR da, Maniglia BC. Produção e caracterização de scaffolds ósseos impressos em 3D à base de amido de milho com nanopartículas de hidroxiapatita funcionalizadas com íons de cobalto osteoindutores [Internet]. Resumos. 2025 ;[citado 2025 dez. 12 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
Vancouver
Nobrega FC de, Silva ADR da, Maniglia BC. Produção e caracterização de scaffolds ósseos impressos em 3D à base de amido de milho com nanopartículas de hidroxiapatita funcionalizadas com íons de cobalto osteoindutores [Internet]. Resumos. 2025 ;[citado 2025 dez. 12 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
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ABNT
GONCALVES, Victor Paes Dias et al. Impact of Raster Angles on the Mechanical Performance of 3D Printed Face Shield. Dental Traumatology, 2025Tradução . . Acesso em: 12 dez. 2025.
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Goncalves, V. P. D., Lima, E. B. de, Vieira, C. M. F., Simonassi, N. T., Coto, N. P., Berard, L. T., et al. (2025). Impact of Raster Angles on the Mechanical Performance of 3D Printed Face Shield. Dental Traumatology. doi:10.1111/edt.70013
NLM
Goncalves VPD, Lima EB de, Vieira CMF, Simonassi NT, Coto NP, Berard LT, Colorado HA, Lopes FPD. Impact of Raster Angles on the Mechanical Performance of 3D Printed Face Shield. Dental Traumatology. 2025 ;[citado 2025 dez. 12 ]
Vancouver
Goncalves VPD, Lima EB de, Vieira CMF, Simonassi NT, Coto NP, Berard LT, Colorado HA, Lopes FPD. Impact of Raster Angles on the Mechanical Performance of 3D Printed Face Shield. Dental Traumatology. 2025 ;[citado 2025 dez. 12 ]
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ZUBIZARRETA, Elard Manfred Quiroz. The effect of the building angle and on the color stability of 3D printed biocompatible dental restorations. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Bauru, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/25/25148/tde-12062025-155152/. Acesso em: 12 dez. 2025.
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Zubizarreta, E. M. Q. (2025). The effect of the building angle and on the color stability of 3D printed biocompatible dental restorations (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Bauru. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/25/25148/tde-12062025-155152/
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Zubizarreta EMQ. The effect of the building angle and on the color stability of 3D printed biocompatible dental restorations [Internet]. 2025 ;[citado 2025 dez. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/25/25148/tde-12062025-155152/
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Zubizarreta EMQ. The effect of the building angle and on the color stability of 3D printed biocompatible dental restorations [Internet]. 2025 ;[citado 2025 dez. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/25/25148/tde-12062025-155152/
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CALIXTO, Éverton Oliveira. Desenvolvimento e validação de modelos anatômicos caninos com desvios portossistêmicos extra-hepático congênito. 2025. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/10/10137/tde-23052025-173511/. Acesso em: 12 dez. 2025.
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Calixto, É. O. (2025). Desenvolvimento e validação de modelos anatômicos caninos com desvios portossistêmicos extra-hepático congênito (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/10/10137/tde-23052025-173511/
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Calixto ÉO. Desenvolvimento e validação de modelos anatômicos caninos com desvios portossistêmicos extra-hepático congênito [Internet]. 2025 ;[citado 2025 dez. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/10/10137/tde-23052025-173511/
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Calixto ÉO. Desenvolvimento e validação de modelos anatômicos caninos com desvios portossistêmicos extra-hepático congênito [Internet]. 2025 ;[citado 2025 dez. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/10/10137/tde-23052025-173511/
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COSTA, Matheus Souza Campos. Parâmetros funcionais e desfechos relatados pelo paciente em indivíduos reabilitados com próteses totais removíveis produzidas por impressão 3D. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Bauru, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/25/25146/tde-05092025-151952/. Acesso em: 12 dez. 2025.
APA
Costa, M. S. C. (2025). Parâmetros funcionais e desfechos relatados pelo paciente em indivíduos reabilitados com próteses totais removíveis produzidas por impressão 3D (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Bauru. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/25/25146/tde-05092025-151952/
NLM
Costa MSC. Parâmetros funcionais e desfechos relatados pelo paciente em indivíduos reabilitados com próteses totais removíveis produzidas por impressão 3D [Internet]. 2025 ;[citado 2025 dez. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/25/25146/tde-05092025-151952/
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Costa MSC. Parâmetros funcionais e desfechos relatados pelo paciente em indivíduos reabilitados com próteses totais removíveis produzidas por impressão 3D [Internet]. 2025 ;[citado 2025 dez. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/25/25146/tde-05092025-151952/
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PIVA, Henrique Luis. Arcabouços tridimensionais para regeneração tecidual. 2025. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2025. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-17022025-145942/. Acesso em: 12 dez. 2025.
APA
Piva, H. L. (2025). Arcabouços tridimensionais para regeneração tecidual (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-17022025-145942/
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Piva HL. Arcabouços tridimensionais para regeneração tecidual [Internet]. 2025 ;[citado 2025 dez. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-17022025-145942/
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Piva HL. Arcabouços tridimensionais para regeneração tecidual [Internet]. 2025 ;[citado 2025 dez. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-17022025-145942/
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ABNT
REZENDE, Giovanna Rubo de e FORTULAN, Carlos Alberto. Design, construction, and validation of a VAT top-down printer for ceramic additive manufacturing. Ceramica, v. 71, p. 1-5, 2025Tradução . . Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/CWBA5731. Acesso em: 12 dez. 2025.
APA
Rezende, G. R. de, & Fortulan, C. A. (2025). Design, construction, and validation of a VAT top-down printer for ceramic additive manufacturing. Ceramica, 71, 1-5. doi:10.1590/CWBA5731
NLM
Rezende GR de, Fortulan CA. Design, construction, and validation of a VAT top-down printer for ceramic additive manufacturing [Internet]. Ceramica. 2025 ; 71 1-5.[citado 2025 dez. 12 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1590/CWBA5731
Vancouver
Rezende GR de, Fortulan CA. Design, construction, and validation of a VAT top-down printer for ceramic additive manufacturing [Internet]. Ceramica. 2025 ; 71 1-5.[citado 2025 dez. 12 ] Available from: http://dx.doi.org/10.1590/CWBA5731
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ABNT
BALTIERI, Ricardo Santos et al. Remote luminescent temperature sensing using 3D-Printed Eu(III)-doped micropolymers at the tip of an optical fiber. Advanced Materials Technologies, p. 2401877 (1 of 8), 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/admt.202401877. Acesso em: 12 dez. 2025.
APA
Baltieri, R. S., Reupert, A., Manzani, D., & Wondraczek, L. (2025). Remote luminescent temperature sensing using 3D-Printed Eu(III)-doped micropolymers at the tip of an optical fiber. Advanced Materials Technologies, 2401877 (1 of 8). doi:10.1002/admt.202401877
NLM
Baltieri RS, Reupert A, Manzani D, Wondraczek L. Remote luminescent temperature sensing using 3D-Printed Eu(III)-doped micropolymers at the tip of an optical fiber [Internet]. Advanced Materials Technologies. 2025 ; 2401877 (1 of 8).[citado 2025 dez. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1002/admt.202401877
Vancouver
Baltieri RS, Reupert A, Manzani D, Wondraczek L. Remote luminescent temperature sensing using 3D-Printed Eu(III)-doped micropolymers at the tip of an optical fiber [Internet]. Advanced Materials Technologies. 2025 ; 2401877 (1 of 8).[citado 2025 dez. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1002/admt.202401877