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ABNT
BRUNETTI, Andrés Eduardo et al. Symbiotic skin bacteria as a source for sex-specific scents in frogs. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, v. 116, n. 6, p. 2124-2129, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1073/pnas.1806834116. Acesso em: 07 dez. 2025.
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Brunetti, A. E., Lyra, M. L., Melo, W. G. da P., Andrade, L. E., Palacios-Rodríguez, P., Prado, B. M. do, et al. (2019). Symbiotic skin bacteria as a source for sex-specific scents in frogs. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116( 6), 2124-2129. doi:10.1073/pnas.1806834116
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Brunetti AE, Lyra ML, Melo WG da P, Andrade LE, Palacios-Rodríguez P, Prado BM do, Haddad CFB, Pupo MT, Lopes NP. Symbiotic skin bacteria as a source for sex-specific scents in frogs [Internet]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2019 ; 116( 6): 2124-2129.[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1073/pnas.1806834116
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Brunetti AE, Lyra ML, Melo WG da P, Andrade LE, Palacios-Rodríguez P, Prado BM do, Haddad CFB, Pupo MT, Lopes NP. Symbiotic skin bacteria as a source for sex-specific scents in frogs [Internet]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2019 ; 116( 6): 2124-2129.[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1073/pnas.1806834116
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LIMA, Elys Juliane Cardoso et al. Synthesis and docking study for compounds analogs of LSD1 inhibitor. 2019, Anais.. Campinas: Galoá, 2019. Disponível em: https://proceedings.science/brazmed-chem-2019/trabajos. Acesso em: 07 dez. 2025.
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Lima EJC, Maltarollo VG, Ganesan A, Emery F da S, Wünsch B, Trossini GHG. Synthesis and docking study for compounds analogs of LSD1 inhibitor [Internet]. Abstracts. 2019 ;[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://proceedings.science/brazmed-chem-2019/trabajos
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Lima EJC, Maltarollo VG, Ganesan A, Emery F da S, Wünsch B, Trossini GHG. Synthesis and docking study for compounds analogs of LSD1 inhibitor [Internet]. Abstracts. 2019 ;[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://proceedings.science/brazmed-chem-2019/trabajos
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FREITAS, Juliana Vescovi de et al. Antioxidant role on the protection of melanocytes against visible lightinduced photodamage. Free Radical Biology and Medicine, v. 131, p. 399-407, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2018.12.028. Acesso em: 07 dez. 2025.
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Freitas, J. V. de, Junqueira, H. C., Martins, W. K., Baptista, M. da S., & Gaspar, L. R. (2019). Antioxidant role on the protection of melanocytes against visible lightinduced photodamage. Free Radical Biology and Medicine, 131, 399-407. doi:10.1016/j.freeradbiomed.2018.12.028
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Freitas JV de, Junqueira HC, Martins WK, Baptista M da S, Gaspar LR. Antioxidant role on the protection of melanocytes against visible lightinduced photodamage [Internet]. Free Radical Biology and Medicine. 2019 ; 131 399-407.[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2018.12.028
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Freitas JV de, Junqueira HC, Martins WK, Baptista M da S, Gaspar LR. Antioxidant role on the protection of melanocytes against visible lightinduced photodamage [Internet]. Free Radical Biology and Medicine. 2019 ; 131 399-407.[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2018.12.028
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MENEGATTI, Carla et al. Antimicrobial compounds from bacterial symbionts of Acromyrmex ants. 2019, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química - SBQ, 2019. Disponível em: https://proceedings.science/bcnp-2019/papers/antimicrobial-compounds-from-bacterial-symbionts-of-acromyrmex-ants-. Acesso em: 07 dez. 2025.
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Menegatti, C., Melo, W. G. da P., Andricopulo, A. D., & Pupo, M. T. (2019). Antimicrobial compounds from bacterial symbionts of Acromyrmex ants. In Conference Proceedings. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química - SBQ. Recuperado de https://proceedings.science/bcnp-2019/papers/antimicrobial-compounds-from-bacterial-symbionts-of-acromyrmex-ants-
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Menegatti C, Melo WG da P, Andricopulo AD, Pupo MT. Antimicrobial compounds from bacterial symbionts of Acromyrmex ants [Internet]. Conference Proceedings. 2019 ;[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://proceedings.science/bcnp-2019/papers/antimicrobial-compounds-from-bacterial-symbionts-of-acromyrmex-ants-
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Menegatti C, Melo WG da P, Andricopulo AD, Pupo MT. Antimicrobial compounds from bacterial symbionts of Acromyrmex ants [Internet]. Conference Proceedings. 2019 ;[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://proceedings.science/bcnp-2019/papers/antimicrobial-compounds-from-bacterial-symbionts-of-acromyrmex-ants-
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FRACCAROLLI NETO, Pedro et al. Emamectin benzoate in tilapia: alternative method for drug incorporation into feed and associated residual depletion study. Food Research International, v. 119, p. 524-529, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.foodres.2019.01.033. Acesso em: 07 dez. 2025.
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Fraccarolli Neto, P., Silva, A. F. B. da, Moro, E. B., Pilarski, F., Freitas, O. de, Mooney, M. H., & Paschoal, J. A. R. (2019). Emamectin benzoate in tilapia: alternative method for drug incorporation into feed and associated residual depletion study. Food Research International, 119, 524-529. doi:10.1016/j.foodres.2019.01.033
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Fraccarolli Neto P, Silva AFB da, Moro EB, Pilarski F, Freitas O de, Mooney MH, Paschoal JAR. Emamectin benzoate in tilapia: alternative method for drug incorporation into feed and associated residual depletion study [Internet]. Food Research International. 2019 ; 119 524-529.[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.foodres.2019.01.033
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Fraccarolli Neto P, Silva AFB da, Moro EB, Pilarski F, Freitas O de, Mooney MH, Paschoal JAR. Emamectin benzoate in tilapia: alternative method for drug incorporation into feed and associated residual depletion study [Internet]. Food Research International. 2019 ; 119 524-529.[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.foodres.2019.01.033
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FERREIRA, Isabela Carvalho et al. Desenvolvimento de lipossomas contendo clorina e6 para a terapia fotodinâmica tópica de tumores cutâneos. 2019, Anais.. Ribeirão Preto: FCFRP-USP, 2019. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210. Acesso em: 07 dez. 2025.
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Ferreira, I. C., Martins, Y. A., Petrilli, R., & Lopez, R. F. V. (2019). Desenvolvimento de lipossomas contendo clorina e6 para a terapia fotodinâmica tópica de tumores cutâneos. In Resumos. Ribeirão Preto: FCFRP-USP. Recuperado de https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
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Ferreira IC, Martins YA, Petrilli R, Lopez RFV. Desenvolvimento de lipossomas contendo clorina e6 para a terapia fotodinâmica tópica de tumores cutâneos [Internet]. Resumos. 2019 ;[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
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Ferreira IC, Martins YA, Petrilli R, Lopez RFV. Desenvolvimento de lipossomas contendo clorina e6 para a terapia fotodinâmica tópica de tumores cutâneos [Internet]. Resumos. 2019 ;[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
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COITINHO, Luciana Barbosa et al. Lapachol biotransformation by filamentous fungi yields bioactive quinone derivatives and lapachol-stimulated secondary metabolites. Preparative Biochemistry and Biotechnology, v. 49, n. 5, p. 459-463, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/10826068.2019.1591991. Acesso em: 07 dez. 2025.
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Coitinho, L. B., Fumagalli, F., Rosa-Garzon, N. G. da, Emery, F. da S., & Cabral, H. (2019). Lapachol biotransformation by filamentous fungi yields bioactive quinone derivatives and lapachol-stimulated secondary metabolites. Preparative Biochemistry and Biotechnology, 49( 5), 459-463. doi:10.1080/10826068.2019.1591991
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Coitinho LB, Fumagalli F, Rosa-Garzon NG da, Emery F da S, Cabral H. Lapachol biotransformation by filamentous fungi yields bioactive quinone derivatives and lapachol-stimulated secondary metabolites [Internet]. Preparative Biochemistry and Biotechnology. 2019 ; 49( 5): 459-463.[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1080/10826068.2019.1591991
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Coitinho LB, Fumagalli F, Rosa-Garzon NG da, Emery F da S, Cabral H. Lapachol biotransformation by filamentous fungi yields bioactive quinone derivatives and lapachol-stimulated secondary metabolites [Internet]. Preparative Biochemistry and Biotechnology. 2019 ; 49( 5): 459-463.[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1080/10826068.2019.1591991
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HAMIN NETO, Youssef Ali Abou e ROSA, José César e CABRAL, Hamilton. Peptides with antioxidant properties identified from casein, whey, and egg albumin hydrolysates generated by two novel fungal proteases. Preparative Biochemistry and Biotechnology, v. 49, n. 7, p. 639-648, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/10826068.2019.1566147. Acesso em: 07 dez. 2025.
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Hamin Neto, Y. A. A., Rosa, J. C., & Cabral, H. (2019). Peptides with antioxidant properties identified from casein, whey, and egg albumin hydrolysates generated by two novel fungal proteases. Preparative Biochemistry and Biotechnology, 49( 7), 639-648. doi:10.1080/10826068.2019.1566147
NLM
Hamin Neto YAA, Rosa JC, Cabral H. Peptides with antioxidant properties identified from casein, whey, and egg albumin hydrolysates generated by two novel fungal proteases [Internet]. Preparative Biochemistry and Biotechnology. 2019 ; 49( 7): 639-648.[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1080/10826068.2019.1566147
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Hamin Neto YAA, Rosa JC, Cabral H. Peptides with antioxidant properties identified from casein, whey, and egg albumin hydrolysates generated by two novel fungal proteases [Internet]. Preparative Biochemistry and Biotechnology. 2019 ; 49( 7): 639-648.[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1080/10826068.2019.1566147
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ARRUDA, Caroline et al. Occurrence, chemical composition, biological activities and analytical methods on Copaifera genus: a review. Biomedicine & Pharmacotherapy, v. 109, p. 1-20, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2018.10.030. Acesso em: 07 dez. 2025.
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Arruda, C., Mejía, J. A. A., Ribeiro, V. P., Borges, C. H. G., Martins, C. H. G., Veneziani, R. C. S., et al. (2019). Occurrence, chemical composition, biological activities and analytical methods on Copaifera genus: a review. Biomedicine & Pharmacotherapy, 109, 1-20. doi:10.1016/j.biopha.2018.10.030
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Arruda C, Mejía JAA, Ribeiro VP, Borges CHG, Martins CHG, Veneziani RCS, Ambrosio SR, Bastos JK. Occurrence, chemical composition, biological activities and analytical methods on Copaifera genus: a review [Internet]. Biomedicine & Pharmacotherapy. 2019 ; 109 1-20.[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2018.10.030
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Arruda C, Mejía JAA, Ribeiro VP, Borges CHG, Martins CHG, Veneziani RCS, Ambrosio SR, Bastos JK. Occurrence, chemical composition, biological activities and analytical methods on Copaifera genus: a review [Internet]. Biomedicine & Pharmacotherapy. 2019 ; 109 1-20.[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2018.10.030
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FREITAS, Karoline Soares de et al. Evaluation of the antiproliferative activity of the red propolis hydroalcoholic extract and its fractions obtained by partition. 2019, Anais.. Águas de Lindóia: Sociedade Brasileira de Genética, 2019. Disponível em: https://www.sbg.org.br/sites/default/files/e_book_genetica2019_online_0.pdf. Acesso em: 07 dez. 2025.
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Freitas, K. S. de, Squarisi, I. S., Lemes, D. C., Veneziani, R. C. S., Bastos, J. K., & Tavares, D. C. (2019). Evaluation of the antiproliferative activity of the red propolis hydroalcoholic extract and its fractions obtained by partition. In Resumos. Águas de Lindóia: Sociedade Brasileira de Genética. Recuperado de https://www.sbg.org.br/sites/default/files/e_book_genetica2019_online_0.pdf
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Freitas KS de, Squarisi IS, Lemes DC, Veneziani RCS, Bastos JK, Tavares DC. Evaluation of the antiproliferative activity of the red propolis hydroalcoholic extract and its fractions obtained by partition [Internet]. Resumos. 2019 ;[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://www.sbg.org.br/sites/default/files/e_book_genetica2019_online_0.pdf
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Freitas KS de, Squarisi IS, Lemes DC, Veneziani RCS, Bastos JK, Tavares DC. Evaluation of the antiproliferative activity of the red propolis hydroalcoholic extract and its fractions obtained by partition [Internet]. Resumos. 2019 ;[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://www.sbg.org.br/sites/default/files/e_book_genetica2019_online_0.pdf
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BENATI, Rogério Bodini et al. Desenvolvimento e caracterização de nanopartículas poliméricas contendo oleato de azul de metileno. 2019, Anais.. Ribeirão Preto: FCFRP-USP, 2019. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210. Acesso em: 07 dez. 2025.
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Benati, R. B., Massaro, T. N. C., Portapilla, G. B., & Gaspari, P. D. M. (2019). Desenvolvimento e caracterização de nanopartículas poliméricas contendo oleato de azul de metileno. In Resumos. Ribeirão Preto: FCFRP-USP. Recuperado de https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
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Benati RB, Massaro TNC, Portapilla GB, Gaspari PDM. Desenvolvimento e caracterização de nanopartículas poliméricas contendo oleato de azul de metileno [Internet]. Resumos. 2019 ;[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
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Benati RB, Massaro TNC, Portapilla GB, Gaspari PDM. Desenvolvimento e caracterização de nanopartículas poliméricas contendo oleato de azul de metileno [Internet]. Resumos. 2019 ;[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
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BORELLA, Pedro Henrique e LEME, Flávia Maria e TEIXEIRA, Simone de Pádua. Morfologia, histoquímica e ultraestrutura do laticífero de Urera baccifera: novo registro para Urticaceae. 2019, Anais.. Ribeirão Preto: FCFRP-USP, 2019. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210. Acesso em: 07 dez. 2025.
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Borella, P. H., Leme, F. M., & Teixeira, S. de P. (2019). Morfologia, histoquímica e ultraestrutura do laticífero de Urera baccifera: novo registro para Urticaceae. In Resumos. Ribeirão Preto: FCFRP-USP. Recuperado de https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
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Borella PH, Leme FM, Teixeira S de P. Morfologia, histoquímica e ultraestrutura do laticífero de Urera baccifera: novo registro para Urticaceae [Internet]. Resumos. 2019 ;[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
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Borella PH, Leme FM, Teixeira S de P. Morfologia, histoquímica e ultraestrutura do laticífero de Urera baccifera: novo registro para Urticaceae [Internet]. Resumos. 2019 ;[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
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LOPES, João Manoel Sanches et al. Estratégias para o empoderamento do paciente na notificação do evento adverso ao medicamento: uma revisão sistemática. 2019, Anais.. Ribeirão Preto: FCFRP-USP, 2019. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210. Acesso em: 07 dez. 2025.
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Lopes, J. M. S., Abjaude, S. A. R., Varallo, F. R., & Pereira, L. R. L. (2019). Estratégias para o empoderamento do paciente na notificação do evento adverso ao medicamento: uma revisão sistemática. In Resumos. Ribeirão Preto: FCFRP-USP. Recuperado de https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
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Lopes JMS, Abjaude SAR, Varallo FR, Pereira LRL. Estratégias para o empoderamento do paciente na notificação do evento adverso ao medicamento: uma revisão sistemática [Internet]. Resumos. 2019 ;[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
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Lopes JMS, Abjaude SAR, Varallo FR, Pereira LRL. Estratégias para o empoderamento do paciente na notificação do evento adverso ao medicamento: uma revisão sistemática [Internet]. Resumos. 2019 ;[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
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TIZIOTO, Nathália de S. e FREITAS, Luís Alexandre Pedro de e LANCHOTE, Áurea Donizete. Aumento de escala da produção de nanopartículas lipídicas sólidas contendo curcuminóides. 2019, Anais.. Ribeirão Preto: FCFRP-USP, 2019. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210. Acesso em: 07 dez. 2025.
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Tizioto, N. de S., Freitas, L. A. P. de, & Lanchote, Á. D. (2019). Aumento de escala da produção de nanopartículas lipídicas sólidas contendo curcuminóides. In Resumos. Ribeirão Preto: FCFRP-USP. Recuperado de https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
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Tizioto N de S, Freitas LAP de, Lanchote ÁD. Aumento de escala da produção de nanopartículas lipídicas sólidas contendo curcuminóides [Internet]. Resumos. 2019 ;[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
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Tizioto N de S, Freitas LAP de, Lanchote ÁD. Aumento de escala da produção de nanopartículas lipídicas sólidas contendo curcuminóides [Internet]. Resumos. 2019 ;[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
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PINOTI, Vitor Favaretto et al. SCI1 (stigma/style cell-cycle inhibitor 1) and its interaction partner, NtDDX41, are new plant spliceosome-associated factors. 2019, Anais.. Águas de Lindóia: Sociedade Brasileira de Genética, 2019. Disponível em: https://www.sbg.org.br/sites/default/files/e_book_genetica2019_online_0.pdf. Acesso em: 07 dez. 2025.
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Pinoti, V. F., Strini, E. J., Aziani, R., Ferreira, P. B., Lubini, G., Thomé, V., et al. (2019). SCI1 (stigma/style cell-cycle inhibitor 1) and its interaction partner, NtDDX41, are new plant spliceosome-associated factors. In Resumos. Águas de Lindóia: Sociedade Brasileira de Genética. Recuperado de https://www.sbg.org.br/sites/default/files/e_book_genetica2019_online_0.pdf
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Pinoti VF, Strini EJ, Aziani R, Ferreira PB, Lubini G, Thomé V, Cruz J de O, Quiapim AC, Goldman GH, DePaoli HC, Goldman MH de S. SCI1 (stigma/style cell-cycle inhibitor 1) and its interaction partner, NtDDX41, are new plant spliceosome-associated factors [Internet]. Resumos. 2019 ;[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://www.sbg.org.br/sites/default/files/e_book_genetica2019_online_0.pdf
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Pinoti VF, Strini EJ, Aziani R, Ferreira PB, Lubini G, Thomé V, Cruz J de O, Quiapim AC, Goldman GH, DePaoli HC, Goldman MH de S. SCI1 (stigma/style cell-cycle inhibitor 1) and its interaction partner, NtDDX41, are new plant spliceosome-associated factors [Internet]. Resumos. 2019 ;[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://www.sbg.org.br/sites/default/files/e_book_genetica2019_online_0.pdf
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ABNT
CASEIRO, Lígia Bassan et al. Registro inédito de nectários extraflorais em figueiras (Ficus, Moraceae). 2019, Anais.. Ribeirão Preto: FCFRP-USP, 2019. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210. Acesso em: 07 dez. 2025.
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Caseiro, L. B., Pereira, R. A. S., Kjellberg, F., & Teixeira, S. de P. (2019). Registro inédito de nectários extraflorais em figueiras (Ficus, Moraceae). In Resumos. Ribeirão Preto: FCFRP-USP. Recuperado de https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
NLM
Caseiro LB, Pereira RAS, Kjellberg F, Teixeira S de P. Registro inédito de nectários extraflorais em figueiras (Ficus, Moraceae) [Internet]. Resumos. 2019 ;[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
Vancouver
Caseiro LB, Pereira RAS, Kjellberg F, Teixeira S de P. Registro inédito de nectários extraflorais em figueiras (Ficus, Moraceae) [Internet]. Resumos. 2019 ;[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
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RANGEL, Karen C et al. Antileishmanial activity of the Antarctic red algae Iridaea cordata (Gigartinaceae; Rhodophyta). Journal of Applied Phycology. Dordrecht: Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10811-018-1592-1. Acesso em: 07 dez. 2025. , 2019
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Rangel, K. C., Debonsi, H. M., Clementino, L. C., Graminha, M. A. S., Vilela, L. Z., Colepicolo, P., & Gaspar, L. R. (2019). Antileishmanial activity of the Antarctic red algae Iridaea cordata (Gigartinaceae; Rhodophyta). Journal of Applied Phycology. Dordrecht: Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. doi:10.1007/s10811-018-1592-1
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Rangel KC, Debonsi HM, Clementino LC, Graminha MAS, Vilela LZ, Colepicolo P, Gaspar LR. Antileishmanial activity of the Antarctic red algae Iridaea cordata (Gigartinaceae; Rhodophyta) [Internet]. Journal of Applied Phycology. 2019 ; 31( 2): 825-834.[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10811-018-1592-1
Vancouver
Rangel KC, Debonsi HM, Clementino LC, Graminha MAS, Vilela LZ, Colepicolo P, Gaspar LR. Antileishmanial activity of the Antarctic red algae Iridaea cordata (Gigartinaceae; Rhodophyta) [Internet]. Journal of Applied Phycology. 2019 ; 31( 2): 825-834.[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10811-018-1592-1
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ABNT
SERPE, Luciano et al. Full-thickness intraoral mucosa barrier models for in vitro drug-permeation studies using microneedles. Journal of Pharmaceutical Sciences, v. 108, n. 5, p. 1756-1764, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.xphs.2018.12.004. Acesso em: 07 dez. 2025.
APA
Serpe, L., Muniz, B. V., Santos, C. P. dos, Silva, C. B. da, Volpato, M. C., Groppo, F. C., et al. (2019). Full-thickness intraoral mucosa barrier models for in vitro drug-permeation studies using microneedles. Journal of Pharmaceutical Sciences, 108( 5), 1756-1764. doi:10.1016/j.xphs.2018.12.004
NLM
Serpe L, Muniz BV, Santos CP dos, Silva CB da, Volpato MC, Groppo FC, Lopez RFV, Franz-Montan M. Full-thickness intraoral mucosa barrier models for in vitro drug-permeation studies using microneedles [Internet]. Journal of Pharmaceutical Sciences. 2019 ; 108( 5): 1756-1764.[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.xphs.2018.12.004
Vancouver
Serpe L, Muniz BV, Santos CP dos, Silva CB da, Volpato MC, Groppo FC, Lopez RFV, Franz-Montan M. Full-thickness intraoral mucosa barrier models for in vitro drug-permeation studies using microneedles [Internet]. Journal of Pharmaceutical Sciences. 2019 ; 108( 5): 1756-1764.[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.xphs.2018.12.004
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ABNT
DOMINGUEZ, Humberto Enrique Ortega et al. Antifungal compounds from Streptomyces associated with attine ants also inhibit Leishmania donovani. PLOS Neglected Tropical Diseases, v. 13, n. 8, p. e0007643-1-e0007643-15, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0007643. Acesso em: 07 dez. 2025.
APA
Dominguez, H. E. O., Ferreira, L. L. G., Melo, W. G. da P., Oliveira, A. L. L. de, Alvarenga, R. F. R., Lopes, N. P., et al. (2019). Antifungal compounds from Streptomyces associated with attine ants also inhibit Leishmania donovani. PLOS Neglected Tropical Diseases, 13( 8), e0007643-1-e0007643-15. doi:10.1371/journal.pntd.0007643
NLM
Dominguez HEO, Ferreira LLG, Melo WG da P, Oliveira ALL de, Alvarenga RFR, Lopes NP, Bugni TS, Andricopulo AD, Pupo MT. Antifungal compounds from Streptomyces associated with attine ants also inhibit Leishmania donovani [Internet]. PLOS Neglected Tropical Diseases. 2019 ; 13( 8): e0007643-1-e0007643-15.[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0007643
Vancouver
Dominguez HEO, Ferreira LLG, Melo WG da P, Oliveira ALL de, Alvarenga RFR, Lopes NP, Bugni TS, Andricopulo AD, Pupo MT. Antifungal compounds from Streptomyces associated with attine ants also inhibit Leishmania donovani [Internet]. PLOS Neglected Tropical Diseases. 2019 ; 13( 8): e0007643-1-e0007643-15.[citado 2025 dez. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0007643