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ABNT
OBREQUE, Karin Torres et al. Recombinant production of a highly efficient photolyase from Thermus thermophilus. Biotechnology Journal, v. 19, n. 2, p. 9 , 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/biot.202300325. Acesso em: 07 out. 2024.
APA
Obreque, K. T., Gonçalves, F. G., Ferraro, R. B., León, F. F., Silva, T. A. da C. e, Perego, P., et al. (2024). Recombinant production of a highly efficient photolyase from Thermus thermophilus. Biotechnology Journal, 19( 2), 9 . doi:10.1002/biot.202300325
NLM
Obreque KT, Gonçalves FG, Ferraro RB, León FF, Silva TA da C e, Perego P, Rangel-Yagui C de O, Monteiro G, Menck CFM. Recombinant production of a highly efficient photolyase from Thermus thermophilus [Internet]. Biotechnology Journal. 2024 ; 19( 2): 9 .[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1002/biot.202300325
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Obreque KT, Gonçalves FG, Ferraro RB, León FF, Silva TA da C e, Perego P, Rangel-Yagui C de O, Monteiro G, Menck CFM. Recombinant production of a highly efficient photolyase from Thermus thermophilus [Internet]. Biotechnology Journal. 2024 ; 19( 2): 9 .[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1002/biot.202300325
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ABNT
FONTES, Marina Gabriel et al. Exploring the potential of asparagine restriction in solid cancer treatment: recent discoveries, therapeutic implications, and challenges. Medical Oncology, v. 41, p. 1-12 art. 176, 2024Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1007/s12032-024-02424-3. Acesso em: 07 out. 2024.
APA
Fontes, M. G., Silva, C., Roldán, W. H., & Monteiro, G. (2024). Exploring the potential of asparagine restriction in solid cancer treatment: recent discoveries, therapeutic implications, and challenges. Medical Oncology, 41, 1-12 art. 176. doi:10.1007/s12032-024-02424-3
NLM
Fontes MG, Silva C, Roldán WH, Monteiro G. Exploring the potential of asparagine restriction in solid cancer treatment: recent discoveries, therapeutic implications, and challenges [Internet]. Medical Oncology. 2024 ; 41 1-12 art. 176.[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1007/s12032-024-02424-3
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Fontes MG, Silva C, Roldán WH, Monteiro G. Exploring the potential of asparagine restriction in solid cancer treatment: recent discoveries, therapeutic implications, and challenges [Internet]. Medical Oncology. 2024 ; 41 1-12 art. 176.[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1007/s12032-024-02424-3
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OBREQUE, Karin Mariana Torres et al. PEGylation versus glycosylation: effect on the thermodynamics and thermostability of crisantaspase. Preparative Biochemistry & Biotechnology, v. 54, n. 4, p. 503-513, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/10826068.2023.2249100. Acesso em: 07 out. 2024.
APA
Obreque, K. M. T., Kleingesinds, E. K., Santos, J. H. P. M., Carretero, G. P. B., Cunha, J. R., Converti, A., et al. (2024). PEGylation versus glycosylation: effect on the thermodynamics and thermostability of crisantaspase. Preparative Biochemistry & Biotechnology, 54( 4), 503-513. doi:10.1080/10826068.2023.2249100
NLM
Obreque KMT, Kleingesinds EK, Santos JHPM, Carretero GPB, Cunha JR, Converti A, Monteiro G, Pessoa Junior A, Rangel-Yagui C de O. PEGylation versus glycosylation: effect on the thermodynamics and thermostability of crisantaspase [Internet]. Preparative Biochemistry & Biotechnology. 2024 ; 54( 4): 503-513.[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1080/10826068.2023.2249100
Vancouver
Obreque KMT, Kleingesinds EK, Santos JHPM, Carretero GPB, Cunha JR, Converti A, Monteiro G, Pessoa Junior A, Rangel-Yagui C de O. PEGylation versus glycosylation: effect on the thermodynamics and thermostability of crisantaspase [Internet]. Preparative Biochemistry & Biotechnology. 2024 ; 54( 4): 503-513.[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1080/10826068.2023.2249100
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RIVERA, Massiel e MONTEIRO, Gisele. A chimeric protein engineered of L-asparaginase and Arginase I for thetreatment of leukemia: production, in silico analysis and enzymatic evaluation. 2023, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Microbiologia - SBM, 2023. Disponível em: https://sbmicrobiologia.org.br/32cbm-anais/resumo.htm. Acesso em: 07 out. 2024.
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Rivera, M., & Monteiro, G. (2023). A chimeric protein engineered of L-asparaginase and Arginase I for thetreatment of leukemia: production, in silico analysis and enzymatic evaluation. In Anais. São Paulo: Sociedade Brasileira de Microbiologia - SBM. Recuperado de https://sbmicrobiologia.org.br/32cbm-anais/resumo.htm
NLM
Rivera M, Monteiro G. A chimeric protein engineered of L-asparaginase and Arginase I for thetreatment of leukemia: production, in silico analysis and enzymatic evaluation [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://sbmicrobiologia.org.br/32cbm-anais/resumo.htm
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Rivera M, Monteiro G. A chimeric protein engineered of L-asparaginase and Arginase I for thetreatment of leukemia: production, in silico analysis and enzymatic evaluation [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://sbmicrobiologia.org.br/32cbm-anais/resumo.htm
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HINOJOSA, Nicolás Lefin et al. Suplementação de aminoácidos para a obtenção de um meio quimicamente definido aprimorado para a produção de uma L-asparaginase II dupla mutante expressa por Escherichia coli BL21 (DE3). 2023, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Microbiologia - SBM, 2023. Disponível em: https://sbmicrobiologia.org.br/32cbm-anais/resumo.htm. Acesso em: 07 out. 2024.
APA
Hinojosa, N. L., Miranda, J., Costa, I. M., Monteiro, G., Zamorano, M., Pessoa Junior, A., & Avendaño, J. G. F. (2023). Suplementação de aminoácidos para a obtenção de um meio quimicamente definido aprimorado para a produção de uma L-asparaginase II dupla mutante expressa por Escherichia coli BL21 (DE3). In Anais. São Paulo: Sociedade Brasileira de Microbiologia - SBM. Recuperado de https://sbmicrobiologia.org.br/32cbm-anais/resumo.htm
NLM
Hinojosa NL, Miranda J, Costa IM, Monteiro G, Zamorano M, Pessoa Junior A, Avendaño JGF. Suplementação de aminoácidos para a obtenção de um meio quimicamente definido aprimorado para a produção de uma L-asparaginase II dupla mutante expressa por Escherichia coli BL21 (DE3) [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://sbmicrobiologia.org.br/32cbm-anais/resumo.htm
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Hinojosa NL, Miranda J, Costa IM, Monteiro G, Zamorano M, Pessoa Junior A, Avendaño JGF. Suplementação de aminoácidos para a obtenção de um meio quimicamente definido aprimorado para a produção de uma L-asparaginase II dupla mutante expressa por Escherichia coli BL21 (DE3) [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://sbmicrobiologia.org.br/32cbm-anais/resumo.htm
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CACHUMBA, Jorge Javier Muso et al. Challenges in estimating the encapsulation efficiency of proteins in polymersomes – Which is the best method?. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, v. 59, p. 1-9 art. e23365, 2023Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1590/s2175-97902023e23365. Acesso em: 07 out. 2024.
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Cachumba, J. J. M., Lara, G. V. R., Monteiro, G., & Rangel-Yagui, C. de O. (2023). Challenges in estimating the encapsulation efficiency of proteins in polymersomes – Which is the best method? Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, 59, 1-9 art. e23365. doi:10.1590/s2175-97902023e23365
NLM
Cachumba JJM, Lara GVR, Monteiro G, Rangel-Yagui C de O. Challenges in estimating the encapsulation efficiency of proteins in polymersomes – Which is the best method? [Internet]. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2023 ; 59 1-9 art. e23365.[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1590/s2175-97902023e23365
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Cachumba JJM, Lara GVR, Monteiro G, Rangel-Yagui C de O. Challenges in estimating the encapsulation efficiency of proteins in polymersomes – Which is the best method? [Internet]. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2023 ; 59 1-9 art. e23365.[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1590/s2175-97902023e23365
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PEDROSO, Alejandro et al. Produção recombinante e otimização da expressão de ANSase_H_Q, uma asparaginase quimérica humanizada compotencial biofarmacêutico. 2023, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Microbiologia - SBM, 2023. Disponível em: https://sbmicrobiologia.org.br/32cbm-anais/resumo.htm. Acesso em: 07 out. 2024.
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Pedroso, A., Lefin, N., Miranda, J., Monteiro, G., Pessoa Junior, A., & Farías, J. (2023). Produção recombinante e otimização da expressão de ANSase_H_Q, uma asparaginase quimérica humanizada compotencial biofarmacêutico. In Anais. São Paulo: Sociedade Brasileira de Microbiologia - SBM. Recuperado de https://sbmicrobiologia.org.br/32cbm-anais/resumo.htm
NLM
Pedroso A, Lefin N, Miranda J, Monteiro G, Pessoa Junior A, Farías J. Produção recombinante e otimização da expressão de ANSase_H_Q, uma asparaginase quimérica humanizada compotencial biofarmacêutico [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://sbmicrobiologia.org.br/32cbm-anais/resumo.htm
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Pedroso A, Lefin N, Miranda J, Monteiro G, Pessoa Junior A, Farías J. Produção recombinante e otimização da expressão de ANSase_H_Q, uma asparaginase quimérica humanizada compotencial biofarmacêutico [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://sbmicrobiologia.org.br/32cbm-anais/resumo.htm
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NUÑEZ, Annsy Arredondo et al. Characterization of a type II L-Asparaginase from the halotolerant bacillus subtilis CH11. Life, v. 13, p. 1-12 art. 2145, 2023Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.3390/life13112145. Acesso em: 07 out. 2024.
APA
Nuñez, A. A., Monteiro, G., Fernández, C. N. F., Antenucci, L., Permi, P., & Zavaleta, A. I. (2023). Characterization of a type II L-Asparaginase from the halotolerant bacillus subtilis CH11. Life, 13, 1-12 art. 2145. doi:10.3390/life13112145
NLM
Nuñez AA, Monteiro G, Fernández CNF, Antenucci L, Permi P, Zavaleta AI. Characterization of a type II L-Asparaginase from the halotolerant bacillus subtilis CH11 [Internet]. Life. 2023 ; 13 1-12 art. 2145.[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://dx.doi.org/10.3390/life13112145
Vancouver
Nuñez AA, Monteiro G, Fernández CNF, Antenucci L, Permi P, Zavaleta AI. Characterization of a type II L-Asparaginase from the halotolerant bacillus subtilis CH11 [Internet]. Life. 2023 ; 13 1-12 art. 2145.[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://dx.doi.org/10.3390/life13112145
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MIRANDA, Javiera et al. Otimização do meio de cultura para a produção de L-asparaginase extracelular em E. Coli BL21 (DE3). 2023, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Microbiologia - SBM, 2023. Disponível em: https://sbmicrobiologia.org.br/32cbm-anais/resumo.htm. Acesso em: 07 out. 2024.
APA
Miranda, J., Lefin, N., Costa, I. M., Monteiro, G., Zamorano, M., Pessoa Junior, A., & Avendaño, J. G. F. (2023). Otimização do meio de cultura para a produção de L-asparaginase extracelular em E. Coli BL21 (DE3). In Anais. São Paulo: Sociedade Brasileira de Microbiologia - SBM. Recuperado de https://sbmicrobiologia.org.br/32cbm-anais/resumo.htm
NLM
Miranda J, Lefin N, Costa IM, Monteiro G, Zamorano M, Pessoa Junior A, Avendaño JGF. Otimização do meio de cultura para a produção de L-asparaginase extracelular em E. Coli BL21 (DE3) [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://sbmicrobiologia.org.br/32cbm-anais/resumo.htm
Vancouver
Miranda J, Lefin N, Costa IM, Monteiro G, Zamorano M, Pessoa Junior A, Avendaño JGF. Otimização do meio de cultura para a produção de L-asparaginase extracelular em E. Coli BL21 (DE3) [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://sbmicrobiologia.org.br/32cbm-anais/resumo.htm
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ABNT
BIASOTO, Henrique Pellin et al. Extracellular expression of Saccharomyces cerevisiae’s L-asparaginase II in Pichia pastoris results in novelenzyme with better parameters. Preparative Biochemistry Biotechnology, v. 53, n. 5, p. 511–522, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/10826068.2022.2111582. Acesso em: 07 out. 2024.
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Biasoto, H. P., Hebeda, C. B., Farsky, S. H. P., Pessoa Junior, A., Silva, T. A. da C. e, & Monteiro, G. (2023). Extracellular expression of Saccharomyces cerevisiae’s L-asparaginase II in Pichia pastoris results in novelenzyme with better parameters. Preparative Biochemistry Biotechnology, 53( 5), 511–522. doi:10.1080/10826068.2022.2111582
NLM
Biasoto HP, Hebeda CB, Farsky SHP, Pessoa Junior A, Silva TA da C e, Monteiro G. Extracellular expression of Saccharomyces cerevisiae’s L-asparaginase II in Pichia pastoris results in novelenzyme with better parameters [Internet]. Preparative Biochemistry Biotechnology. 2023 ; 53( 5): 511–522.[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1080/10826068.2022.2111582
Vancouver
Biasoto HP, Hebeda CB, Farsky SHP, Pessoa Junior A, Silva TA da C e, Monteiro G. Extracellular expression of Saccharomyces cerevisiae’s L-asparaginase II in Pichia pastoris results in novelenzyme with better parameters [Internet]. Preparative Biochemistry Biotechnology. 2023 ; 53( 5): 511–522.[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1080/10826068.2022.2111582
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ABNT
KLEINGESINDS, Eduardo Krebs et al. Downstream process and evaluation of the concomitant impact of a recombinant glycosylated L-asparaginase on leukemic cancer cells and the bone marrow tumor microenvironment. Process Biochemistry, v. 131, p. 41–51, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2023.06.006. Acesso em: 07 out. 2024.
APA
Kleingesinds, E. K., Parizotto, L. de A., Effer, B., Monteiro, G., Long, P. F., Berdugo, Y. A., et al. (2023). Downstream process and evaluation of the concomitant impact of a recombinant glycosylated L-asparaginase on leukemic cancer cells and the bone marrow tumor microenvironment. Process Biochemistry, 131, 41–51. doi:10.1016/j.procbio.2023.06.006
NLM
Kleingesinds EK, Parizotto L de A, Effer B, Monteiro G, Long PF, Berdugo YA, Behrends V, Esposito MT, Calle Y, Pessoa Junior A. Downstream process and evaluation of the concomitant impact of a recombinant glycosylated L-asparaginase on leukemic cancer cells and the bone marrow tumor microenvironment [Internet]. Process Biochemistry. 2023 ; 131 41–51.[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2023.06.006
Vancouver
Kleingesinds EK, Parizotto L de A, Effer B, Monteiro G, Long PF, Berdugo YA, Behrends V, Esposito MT, Calle Y, Pessoa Junior A. Downstream process and evaluation of the concomitant impact of a recombinant glycosylated L-asparaginase on leukemic cancer cells and the bone marrow tumor microenvironment [Internet]. Process Biochemistry. 2023 ; 131 41–51.[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2023.06.006
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ABNT
COSTA, Iris Munhoz et al. Cathepsin B Is not an intrinsic factor related to Asparaginase resistance of the acute lymphoblastic leukemia REH cell line. International Journal o f Molecular Sciences, v. 24, p. 1-16 art. 11215, 2023Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.3390/ijms241311215. Acesso em: 07 out. 2024.
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Costa, I. M., Effer, B., Silva, T. A. da C. e, Chen, C., Ciccone, M. F., Pessoa Junior, A., et al. (2023). Cathepsin B Is not an intrinsic factor related to Asparaginase resistance of the acute lymphoblastic leukemia REH cell line. International Journal o f Molecular Sciences, 24, 1-16 art. 11215. doi:10.3390/ijms241311215
NLM
Costa IM, Effer B, Silva TA da C e, Chen C, Ciccone MF, Pessoa Junior A, Santos CO, Monteiro G. Cathepsin B Is not an intrinsic factor related to Asparaginase resistance of the acute lymphoblastic leukemia REH cell line [Internet]. International Journal o f Molecular Sciences. 2023 ; 24 1-16 art. 11215.[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://dx.doi.org/10.3390/ijms241311215
Vancouver
Costa IM, Effer B, Silva TA da C e, Chen C, Ciccone MF, Pessoa Junior A, Santos CO, Monteiro G. Cathepsin B Is not an intrinsic factor related to Asparaginase resistance of the acute lymphoblastic leukemia REH cell line [Internet]. International Journal o f Molecular Sciences. 2023 ; 24 1-16 art. 11215.[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://dx.doi.org/10.3390/ijms241311215
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ABNT
FONTES, Marina Gabriel e MONTEIRO, Gisele. Molecular biology tools: techniques and enzymes. Pharmaceutical biotechnology: a focus on industrial application. Tradução . Boca Raton: CRC Press, 2022. . . Acesso em: 07 out. 2024.
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Fontes, M. G., & Monteiro, G. (2022). Molecular biology tools: techniques and enzymes. In Pharmaceutical biotechnology: a focus on industrial application. Boca Raton: CRC Press.
NLM
Fontes MG, Monteiro G. Molecular biology tools: techniques and enzymes. In: Pharmaceutical biotechnology: a focus on industrial application. Boca Raton: CRC Press; 2022. [citado 2024 out. 07 ]
Vancouver
Fontes MG, Monteiro G. Molecular biology tools: techniques and enzymes. In: Pharmaceutical biotechnology: a focus on industrial application. Boca Raton: CRC Press; 2022. [citado 2024 out. 07 ]
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ABNT
LIMA, Guilherme Meira et al. DNA-encoded multivalent display of chemically modified protein tetramers on phage: synthesis and in Vivo applications. ACS Chemical Biology, v. 17, n. 11, p. 3024–3035, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acschembio.1c00835. Acesso em: 07 out. 2024.
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Lima, G. M., Atrazhev, A., Sarkar, S., Sojitra, M., Reddy, R., Obreque, K. T., et al. (2022). DNA-encoded multivalent display of chemically modified protein tetramers on phage: synthesis and in Vivo applications. ACS Chemical Biology, 17( 11), 3024–3035. doi:10.1021/acschembio.1c00835
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Lima GM, Atrazhev A, Sarkar S, Sojitra M, Reddy R, Obreque KT, Rangel-Yagui C de O, Macauley MS, Monteiro G, Derda R. DNA-encoded multivalent display of chemically modified protein tetramers on phage: synthesis and in Vivo applications [Internet]. ACS Chemical Biology. 2022 ; 17( 11): 3024–3035.[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acschembio.1c00835
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Lima GM, Atrazhev A, Sarkar S, Sojitra M, Reddy R, Obreque KT, Rangel-Yagui C de O, Macauley MS, Monteiro G, Derda R. DNA-encoded multivalent display of chemically modified protein tetramers on phage: synthesis and in Vivo applications [Internet]. ACS Chemical Biology. 2022 ; 17( 11): 3024–3035.[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acschembio.1c00835
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ABNT
FONTES, Marina Gabriel e MONTEIRO, Gisele. Molecular biology: tools in industrial pharmaceutical biotechnology. Pharmaceutical biotechnology: a focus on industrial application. Tradução . New York: CRC Press, 2022. . . Acesso em: 07 out. 2024.
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Fontes MG, Monteiro G. Molecular biology: tools in industrial pharmaceutical biotechnology. In: Pharmaceutical biotechnology: a focus on industrial application. New York: CRC Press; 2022. [citado 2024 out. 07 ]
Vancouver
Fontes MG, Monteiro G. Molecular biology: tools in industrial pharmaceutical biotechnology. In: Pharmaceutical biotechnology: a focus on industrial application. New York: CRC Press; 2022. [citado 2024 out. 07 ]
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ABNT
GUIMARÃES, Marina de Souza et al. Peg-grafted liposomes for L-asparaginase encapsulation. Pharmaceutics, v. 14, n. 9, p. 1-18, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14091819. Acesso em: 07 out. 2024.
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Guimarães, M. de S., Cachumba, J. J. M., Bueno, C. Z., Obreque, K. M. T., Lara, G. V. R., Monteiro, G., et al. (2022). Peg-grafted liposomes for L-asparaginase encapsulation. Pharmaceutics, 14( 9), 1-18. doi:10.3390/pharmaceutics14091819
NLM
Guimarães M de S, Cachumba JJM, Bueno CZ, Obreque KMT, Lara GVR, Monteiro G, Barbosa LRS, Pessoa Junior A, Rangel-Yagui C de O. Peg-grafted liposomes for L-asparaginase encapsulation [Internet]. Pharmaceutics. 2022 ; 14( 9): 1-18.[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14091819
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Guimarães M de S, Cachumba JJM, Bueno CZ, Obreque KMT, Lara GVR, Monteiro G, Barbosa LRS, Pessoa Junior A, Rangel-Yagui C de O. Peg-grafted liposomes for L-asparaginase encapsulation [Internet]. Pharmaceutics. 2022 ; 14( 9): 1-18.[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14091819
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ABNT
COSTA, Iris Munhoz et al. Engineered Asparaginase from Erwinia chrysanthemi enhances asparagine hydrolase activity and diminishes enzyme immunoreactivity. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, v. 97, n. 1, p. 228-239, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/jctb.6933. Acesso em: 07 out. 2024.
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Costa, I. M., Moura, D. C., Lima, G. M., Pessoa Junior, A., Santos, C. O. dos, Oliveira, M. A. de, & Monteiro, G. (2022). Engineered Asparaginase from Erwinia chrysanthemi enhances asparagine hydrolase activity and diminishes enzyme immunoreactivity. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 97( 1), 228-239. doi:10.1002/jctb.6933
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Costa IM, Moura DC, Lima GM, Pessoa Junior A, Santos CO dos, Oliveira MA de, Monteiro G. Engineered Asparaginase from Erwinia chrysanthemi enhances asparagine hydrolase activity and diminishes enzyme immunoreactivity [Internet]. Journal of Chemical Technology and Biotechnology. 2022 ; 97( 1): 228-239.[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1002/jctb.6933
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Costa IM, Moura DC, Lima GM, Pessoa Junior A, Santos CO dos, Oliveira MA de, Monteiro G. Engineered Asparaginase from Erwinia chrysanthemi enhances asparagine hydrolase activity and diminishes enzyme immunoreactivity [Internet]. Journal of Chemical Technology and Biotechnology. 2022 ; 97( 1): 228-239.[citado 2024 out. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1002/jctb.6933