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ABNT
MARTINS, Igor R et al. Oxyphytosterol generated by ozone. 2017, Anais.. Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo/UFES, 2017. . Acesso em: 04 dez. 2025.
APA
Martins, I. R., Miyamoto, S., Onuki, J., & Uemi, M. (2017). Oxyphytosterol generated by ozone. In Proceedings. Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo/UFES.
NLM
Martins IR, Miyamoto S, Onuki J, Uemi M. Oxyphytosterol generated by ozone. Proceedings. 2017 ;[citado 2025 dez. 04 ]
Vancouver
Martins IR, Miyamoto S, Onuki J, Uemi M. Oxyphytosterol generated by ozone. Proceedings. 2017 ;[citado 2025 dez. 04 ]
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ABNT
MIES, Miguel et al. Production of three symbiosis-related fatty acids by Symbiodinium types in clades A–F associated with marine invertebrate larvae. Coral Reefs, v. 36, p. 1319-1328, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00338-017-1627-0. Acesso em: 04 dez. 2025.
APA
Mies, M., Chaves Filho, A. de B., Miyamoto, S., Güth, A. Z., Tenório, A. A., Castro, C. B., et al. (2017). Production of three symbiosis-related fatty acids by Symbiodinium types in clades A–F associated with marine invertebrate larvae. Coral Reefs, 36, 1319-1328. doi:10.1007/s00338-017-1627-0
NLM
Mies M, Chaves Filho A de B, Miyamoto S, Güth AZ, Tenório AA, Castro CB, Pires DO, Calderon EN, Sumida PYG. Production of three symbiosis-related fatty acids by Symbiodinium types in clades A–F associated with marine invertebrate larvae [Internet]. Coral Reefs. 2017 ; 36 1319-1328.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00338-017-1627-0
Vancouver
Mies M, Chaves Filho A de B, Miyamoto S, Güth AZ, Tenório AA, Castro CB, Pires DO, Calderon EN, Sumida PYG. Production of three symbiosis-related fatty acids by Symbiodinium types in clades A–F associated with marine invertebrate larvae [Internet]. Coral Reefs. 2017 ; 36 1319-1328.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00338-017-1627-0
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ABNT
CHIMIN, Patricia et al. Adipocyte mTORC1 deficiency promotes adipose tissue inflammation and NLRP3 inflammasome activation via oxidative stress and de novo ceramide synthesis. Journal of Lipid Research, v. 58, n. 9, p. 1797-1807, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1194/jlr.M074518. Acesso em: 04 dez. 2025.
APA
Chimin, P., Andrade, M. L., Belchior, T., Paschoal, V. A., Magdalon, J., Yamashita, A. S., et al. (2017). Adipocyte mTORC1 deficiency promotes adipose tissue inflammation and NLRP3 inflammasome activation via oxidative stress and de novo ceramide synthesis. Journal of Lipid Research, 58( 9), 1797-1807. doi:10.1194/jlr.M074518
NLM
Chimin P, Andrade ML, Belchior T, Paschoal VA, Magdalon J, Yamashita AS, Castro É de, Castoldi A, Chaves Filho A de B, Yoshinaga MY, Miyamoto S, Câmara NOS, Festuccia WTL. Adipocyte mTORC1 deficiency promotes adipose tissue inflammation and NLRP3 inflammasome activation via oxidative stress and de novo ceramide synthesis [Internet]. Journal of Lipid Research. 2017 ; 58( 9): 1797-1807.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1194/jlr.M074518
Vancouver
Chimin P, Andrade ML, Belchior T, Paschoal VA, Magdalon J, Yamashita AS, Castro É de, Castoldi A, Chaves Filho A de B, Yoshinaga MY, Miyamoto S, Câmara NOS, Festuccia WTL. Adipocyte mTORC1 deficiency promotes adipose tissue inflammation and NLRP3 inflammasome activation via oxidative stress and de novo ceramide synthesis [Internet]. Journal of Lipid Research. 2017 ; 58( 9): 1797-1807.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1194/jlr.M074518
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ABNT
SILVA, Danilo Grünig Humberto da et al. Melatonin as an antioxidant treatment for oxidative blood disorders: validation of a red blood cell auto incubation model. Free Radical Biology & Medicine. New York: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 04 dez. 2025. , 2017
APA
Silva, D. G. H. da, Chaves, N. A., Miyamoto, S., & Almeida, E. A. de. (2017). Melatonin as an antioxidant treatment for oxidative blood disorders: validation of a red blood cell auto incubation model. Free Radical Biology & Medicine. New York: Instituto de Química, Universidade de São Paulo.
NLM
Silva DGH da, Chaves NA, Miyamoto S, Almeida EA de. Melatonin as an antioxidant treatment for oxidative blood disorders: validation of a red blood cell auto incubation model. Free Radical Biology & Medicine. 2017 ; 108 S29 res. P 035.[citado 2025 dez. 04 ]
Vancouver
Silva DGH da, Chaves NA, Miyamoto S, Almeida EA de. Melatonin as an antioxidant treatment for oxidative blood disorders: validation of a red blood cell auto incubation model. Free Radical Biology & Medicine. 2017 ; 108 S29 res. P 035.[citado 2025 dez. 04 ]
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ABNT
SILVA, Railmara Pereira da et al. Oxidative metabolism of uric acid and its pro-oxidant effect in inflammatory cells. 2017, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular/SBBq, 2017. . Acesso em: 04 dez. 2025.
APA
Silva, R. P. da, Patricio, E. de S., Bonifácio, J. P. P. L., Carvalho, L. A. da C., Chaves Filho, A. de B., Miyamoto, S., & Meotti, F. C. (2017). Oxidative metabolism of uric acid and its pro-oxidant effect in inflammatory cells. In Abstracts. São Paulo: Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular/SBBq.
NLM
Silva RP da, Patricio E de S, Bonifácio JPPL, Carvalho LA da C, Chaves Filho A de B, Miyamoto S, Meotti FC. Oxidative metabolism of uric acid and its pro-oxidant effect in inflammatory cells. Abstracts. 2017 ;[citado 2025 dez. 04 ]
Vancouver
Silva RP da, Patricio E de S, Bonifácio JPPL, Carvalho LA da C, Chaves Filho A de B, Miyamoto S, Meotti FC. Oxidative metabolism of uric acid and its pro-oxidant effect in inflammatory cells. Abstracts. 2017 ;[citado 2025 dez. 04 ]
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ABNT
MENEZES FILHO, Sergio Luiz de et al. Caloric restriction protects livers from ischemia/reperfusion damage by preventing 'Ca POT. 2+' - induced mitochondrial permeability transition. Free Radical Biology and Medicine, v. 110, p. 219-227, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2017.06.013. Acesso em: 04 dez. 2025.
APA
Menezes Filho, S. L. de, Menezes Filho, S. L. de, Amigo, I., Prado, F. M., Ferreira, N. C., Koike, M. K., et al. (2017). Caloric restriction protects livers from ischemia/reperfusion damage by preventing 'Ca POT. 2+' - induced mitochondrial permeability transition. Free Radical Biology and Medicine, 110, 219-227. doi:10.1016/j.freeradbiomed.2017.06.013
NLM
Menezes Filho SL de, Menezes Filho SL de, Amigo I, Prado FM, Ferreira NC, Koike MK, Pinto IFD, Miyamoto S, Montero EF de S, Medeiros MHG de, Kowaltowski AJ. Caloric restriction protects livers from ischemia/reperfusion damage by preventing 'Ca POT. 2+' - induced mitochondrial permeability transition [Internet]. Free Radical Biology and Medicine. 2017 ; 110 219-227.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2017.06.013
Vancouver
Menezes Filho SL de, Menezes Filho SL de, Amigo I, Prado FM, Ferreira NC, Koike MK, Pinto IFD, Miyamoto S, Montero EF de S, Medeiros MHG de, Kowaltowski AJ. Caloric restriction protects livers from ischemia/reperfusion damage by preventing 'Ca POT. 2+' - induced mitochondrial permeability transition [Internet]. Free Radical Biology and Medicine. 2017 ; 110 219-227.[citado 2025 dez. 04 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2017.06.013