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  • Fonte: Talanta. Unidades: IQSC, IQ

    Assuntos: ÁCIDO ÚRICO, PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO

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    • ABNT

      FREITAS, Rafaela Cristina de et al. Eco-friendly screen-printed sensor using tapioca-based conductive ink modified with coconut fibers. Talanta, v. 298, p. 128875, 2026Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2025.128875. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Freitas, R. C. de, Camargo, J. R., Brazaca, L. C., Angnes, L., Fatibello Filho, O., & Janegitz, B. C. (2026). Eco-friendly screen-printed sensor using tapioca-based conductive ink modified with coconut fibers. Talanta, 298, 128875. doi:10.1016/j.talanta.2025.128875
    • NLM

      Freitas RC de, Camargo JR, Brazaca LC, Angnes L, Fatibello Filho O, Janegitz BC. Eco-friendly screen-printed sensor using tapioca-based conductive ink modified with coconut fibers [Internet]. Talanta. 2026 ;298 128875.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2025.128875
    • Vancouver

      Freitas RC de, Camargo JR, Brazaca LC, Angnes L, Fatibello Filho O, Janegitz BC. Eco-friendly screen-printed sensor using tapioca-based conductive ink modified with coconut fibers [Internet]. Talanta. 2026 ;298 128875.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2025.128875
  • Nome do evento: Brazil MRS Meeting. Unidades: IQSC, IQ

    Assuntos: ELETROQUÍMICA, TINTAS, BIOPOLÍMEROS, SUSTENTABILIDADE

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    • ABNT

      FREITAS, Rafaela Cristina de et al. Eco-friendly screen-printed electrochemical sensor by using tapioca-based conductive ink. 2025, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat, 2025. Disponível em: https://www.sbpmat.org.br/23encontro/schedule/. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Freitas, R. C. de, Camargo, J. R., Brazaca, L. C., Angnes, L., Fatibello Filho, O., & Janegitz, B. C. (2025). Eco-friendly screen-printed electrochemical sensor by using tapioca-based conductive ink. In . Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais - SBPMat. Recuperado de https://www.sbpmat.org.br/23encontro/schedule/
    • NLM

      Freitas RC de, Camargo JR, Brazaca LC, Angnes L, Fatibello Filho O, Janegitz BC. Eco-friendly screen-printed electrochemical sensor by using tapioca-based conductive ink [Internet]. 2025 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://www.sbpmat.org.br/23encontro/schedule/
    • Vancouver

      Freitas RC de, Camargo JR, Brazaca LC, Angnes L, Fatibello Filho O, Janegitz BC. Eco-friendly screen-printed electrochemical sensor by using tapioca-based conductive ink [Internet]. 2025 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://www.sbpmat.org.br/23encontro/schedule/
    ODS 12. Consumo e produção responsáveis
  • Fonte: Microchimica Acta. Unidade: IQSC

    Assuntos: DOENÇA DE PARKINSON, ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      ORZARI, Luiz Otávio et al. Lab‑made disposable screen‑printed electrochemical sensors and immunosensors modifed with Pd nanoparticles for Parkinson’s disease diagnostics. Microchimica Acta, v. 191, p. 76, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00604-023-06158-3. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Orzari, L. O., Silva, L. R. G. e, Freitas, R. C. de, Brazaca, L. C., & Janegitz, B. C. (2024). Lab‑made disposable screen‑printed electrochemical sensors and immunosensors modifed with Pd nanoparticles for Parkinson’s disease diagnostics. Microchimica Acta, 191, 76. doi:10.1007/s00604-023-06158-3
    • NLM

      Orzari LO, Silva LRG e, Freitas RC de, Brazaca LC, Janegitz BC. Lab‑made disposable screen‑printed electrochemical sensors and immunosensors modifed with Pd nanoparticles for Parkinson’s disease diagnostics [Internet]. Microchimica Acta. 2024 ;191 76.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00604-023-06158-3
    • Vancouver

      Orzari LO, Silva LRG e, Freitas RC de, Brazaca LC, Janegitz BC. Lab‑made disposable screen‑printed electrochemical sensors and immunosensors modifed with Pd nanoparticles for Parkinson’s disease diagnostics [Internet]. Microchimica Acta. 2024 ;191 76.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00604-023-06158-3
  • Fonte: Microchimica Acta. Unidade: IQSC

    Assuntos: VOLTAMETRIA, AMPEROMETRIA

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    • ABNT

      BLASQUES, Rodrigo Vieira et al. Reusable graphite‑based electrochemical sensors for L‑dopa and dopamine detection. Microchimica Acta, p. 191-197, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00604-024-06271-x. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Blasques, R. V., Stefano, J. S., Silva, V. A. O. P. da, Brazaca, L. C., & Janegitz, B. C. (2024). Reusable graphite‑based electrochemical sensors for L‑dopa and dopamine detection. Microchimica Acta, 191-197. doi:10.1007/s00604-024-06271-x
    • NLM

      Blasques RV, Stefano JS, Silva VAOP da, Brazaca LC, Janegitz BC. Reusable graphite‑based electrochemical sensors for L‑dopa and dopamine detection [Internet]. Microchimica Acta. 2024 ;191-197.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00604-024-06271-x
    • Vancouver

      Blasques RV, Stefano JS, Silva VAOP da, Brazaca LC, Janegitz BC. Reusable graphite‑based electrochemical sensors for L‑dopa and dopamine detection [Internet]. Microchimica Acta. 2024 ;191-197.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00604-024-06271-x
  • Fonte: Resumos. Nome do evento: Encontro Nacional de Química Analitica, ENQA. Unidade: IQSC

    Assuntos: ELETROQUÍMICA, VÍRUS, VARÍOLA

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    • ABNT

      SILVA, Luiz Ricardo Guterres e et al. Addittvely manufacturedelectrochemical genosnsor for the detection of human Monkeypox virus. 2024, Anais.. Belém: Sociedade Brasileira de Química (SBQ), 2024. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/f2522806-9fd0-4c02-9909-6c9b1ba2e1c0/P22029.pdf. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Silva, L. R. G. e, Stefano, J., Kalinke, C., Crapnell, R. D., Brazaca, L. C., M. Junior, L. H., et al. (2024). Addittvely manufacturedelectrochemical genosnsor for the detection of human Monkeypox virus. In Resumos. Belém: Sociedade Brasileira de Química (SBQ). Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/f2522806-9fd0-4c02-9909-6c9b1ba2e1c0/P22029.pdf
    • NLM

      Silva LRG e, Stefano J, Kalinke C, Crapnell RD, Brazaca LC, M. Junior LH, Bergamini MF, Banks CE, Janegitz BC. Addittvely manufacturedelectrochemical genosnsor for the detection of human Monkeypox virus [Internet]. Resumos. 2024 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/f2522806-9fd0-4c02-9909-6c9b1ba2e1c0/P22029.pdf
    • Vancouver

      Silva LRG e, Stefano J, Kalinke C, Crapnell RD, Brazaca LC, M. Junior LH, Bergamini MF, Banks CE, Janegitz BC. Addittvely manufacturedelectrochemical genosnsor for the detection of human Monkeypox virus [Internet]. Resumos. 2024 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/f2522806-9fd0-4c02-9909-6c9b1ba2e1c0/P22029.pdf
  • Fonte: Biosensors and Bioelectronics. Unidade: IQSC

    Assuntos: DIAGNÓSTICO, BIOMARCADORES, PLASMA, URINA, SUOR

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    • ABNT

      BRAZACA, Lais Canniatti et al. The use of biological fluids in microfluidic paper-based analytical devices (μPADs): Recent advances, challenges and future perspectives. Biosensors and Bioelectronics, v. 246, p. 115846, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bios.2023.115846. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Brazaca, L. C., Imamura, A. H., Blasques, R. V., Camargo, J. R., Janegitz, B. C., & Carrilho, E. (2024). The use of biological fluids in microfluidic paper-based analytical devices (μPADs): Recent advances, challenges and future perspectives. Biosensors and Bioelectronics, 246, 115846. doi:10.1016/j.bios.2023.115846
    • NLM

      Brazaca LC, Imamura AH, Blasques RV, Camargo JR, Janegitz BC, Carrilho E. The use of biological fluids in microfluidic paper-based analytical devices (μPADs): Recent advances, challenges and future perspectives [Internet]. Biosensors and Bioelectronics. 2024 ;246 115846.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bios.2023.115846
    • Vancouver

      Brazaca LC, Imamura AH, Blasques RV, Camargo JR, Janegitz BC, Carrilho E. The use of biological fluids in microfluidic paper-based analytical devices (μPADs): Recent advances, challenges and future perspectives [Internet]. Biosensors and Bioelectronics. 2024 ;246 115846.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bios.2023.115846
  • Fonte: Brazilian Journal of Analytical Chemistry - BrJAC. Unidade: IQSC

    Assuntos: ELETROQUÍMICA, SENSOR, DIAGNÓSTICO, VÍRUS

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    • ABNT

      BRAZACA, Lais Canniatti et al. Electrochemical biosensors for the detection of viruses: must-have products or just science for publication?. Brazilian Journal of Analytical Chemistry - BrJAC. São Paulo: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.brjac.com.br/editions/043.html. Acesso em: 08 out. 2025. , 2024
    • APA

      Brazaca, L. C., Bonacin, J. A., Munoz, R. A. A., Janegitz, B. C., & Carrilho, E. (2024). Electrochemical biosensors for the detection of viruses: must-have products or just science for publication? Brazilian Journal of Analytical Chemistry - BrJAC. São Paulo: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. doi:10.30744/brjac.2179-3425.letter.brazacaLC
    • NLM

      Brazaca LC, Bonacin JA, Munoz RAA, Janegitz BC, Carrilho E. Electrochemical biosensors for the detection of viruses: must-have products or just science for publication? [Internet]. Brazilian Journal of Analytical Chemistry - BrJAC. 2024 ; 11( 43): 15-20.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://www.brjac.com.br/editions/043.html
    • Vancouver

      Brazaca LC, Bonacin JA, Munoz RAA, Janegitz BC, Carrilho E. Electrochemical biosensors for the detection of viruses: must-have products or just science for publication? [Internet]. Brazilian Journal of Analytical Chemistry - BrJAC. 2024 ; 11( 43): 15-20.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://www.brjac.com.br/editions/043.html
  • Fonte: ACS Omega. Unidade: IQSC

    Assuntos: BIOPOLÍMEROS, BIOTECNOLOGIA, ELETRODO, GENÉTICA, SENSOR

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    • ABNT

      SILVA, Luiz Ricardo G. et al. Dual-Target Additively Manufactured Electrochemical Sensor for the Multiplexed Detection of Protein A29 and DNA of Human Monkeypox Virus. ACS Omega, v. 9, p. 33099−33110, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsomega.4c04460. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Silva, L. R. G., Stefano, J. S., Kalinke, C., Crapnell, R. D., Brazaca, L. C., Marcolino Junior, L. H., et al. (2024). Dual-Target Additively Manufactured Electrochemical Sensor for the Multiplexed Detection of Protein A29 and DNA of Human Monkeypox Virus. ACS Omega, 9, 33099−33110. doi:10.1021/acsomega.4c04460
    • NLM

      Silva LRG, Stefano JS, Kalinke C, Crapnell RD, Brazaca LC, Marcolino Junior LH, Bergamini MF, Banks CE, Janegitz BC. Dual-Target Additively Manufactured Electrochemical Sensor for the Multiplexed Detection of Protein A29 and DNA of Human Monkeypox Virus [Internet]. ACS Omega. 2024 ;9 33099−33110.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsomega.4c04460
    • Vancouver

      Silva LRG, Stefano JS, Kalinke C, Crapnell RD, Brazaca LC, Marcolino Junior LH, Bergamini MF, Banks CE, Janegitz BC. Dual-Target Additively Manufactured Electrochemical Sensor for the Multiplexed Detection of Protein A29 and DNA of Human Monkeypox Virus [Internet]. ACS Omega. 2024 ;9 33099−33110.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsomega.4c04460
  • Fonte: Microchimica Acta. Unidade: IQSC

    Assuntos: DOENÇA DE PARKINSON, OURO, ELETRODO

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    • ABNT

      ORZARI, Luiz Otávio e BRAZACA, Lais Canniatti e JANEGITZ, Bruno Campos. Parkinson biomarker determination with an Au microfower–enhanced electrochemical immunosensor using non‑Faradaic capacitance measurements. Microchimica Acta, p. 191-663, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00604-024-06747-w. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Orzari, L. O., Brazaca, L. C., & Janegitz, B. C. (2024). Parkinson biomarker determination with an Au microfower–enhanced electrochemical immunosensor using non‑Faradaic capacitance measurements. Microchimica Acta, 191-663. doi:10.1007/s00604-024-06747-w
    • NLM

      Orzari LO, Brazaca LC, Janegitz BC. Parkinson biomarker determination with an Au microfower–enhanced electrochemical immunosensor using non‑Faradaic capacitance measurements [Internet]. Microchimica Acta. 2024 ;191-663.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00604-024-06747-w
    • Vancouver

      Orzari LO, Brazaca LC, Janegitz BC. Parkinson biomarker determination with an Au microfower–enhanced electrochemical immunosensor using non‑Faradaic capacitance measurements [Internet]. Microchimica Acta. 2024 ;191-663.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00604-024-06747-w
  • Fonte: ACS Applied Materials and Interfaces. Unidade: IQSC

    Assuntos: BIOQUÍMICA ANALÍTICA, BIOTECNOLOGIA, NANOPARTÍCULAS, MOLÉCULA

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    • ABNT

      ALMEIDA, Mariana Bortholazzi et al. Strategies employed to design biocompatible metal nanoparticles for medical science and biotechnology applications. ACS Applied Materials and Interfaces, v. 16, p. 67054−67072, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsami.4c00838. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Almeida, M. B., Galdiano, C. M. R., Benvenuto, F. S. R. da S., Carrilho, E., & Brazaca, L. C. (2024). Strategies employed to design biocompatible metal nanoparticles for medical science and biotechnology applications. ACS Applied Materials and Interfaces, 16, 67054−67072. doi:10.1021/acsami.4c00838
    • NLM

      Almeida MB, Galdiano CMR, Benvenuto FSR da S, Carrilho E, Brazaca LC. Strategies employed to design biocompatible metal nanoparticles for medical science and biotechnology applications [Internet]. ACS Applied Materials and Interfaces. 2024 ;16 67054−67072.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsami.4c00838
    • Vancouver

      Almeida MB, Galdiano CMR, Benvenuto FSR da S, Carrilho E, Brazaca LC. Strategies employed to design biocompatible metal nanoparticles for medical science and biotechnology applications [Internet]. ACS Applied Materials and Interfaces. 2024 ;16 67054−67072.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsami.4c00838
  • Fonte: Journal of Electroanalytical Chemistry. Unidade: IQSC

    Assuntos: NANOTUBOS DE CARBONO, ESTRESSE OXIDATIVO

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

      CARVALHO, Jefferson H.S. et al. New conductive ink based on carbon nanotubes and glass varnish for the construction of a disposable electrochemical sensor. Journal of Electroanalytical Chemistry, v. 937, p. 117428, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2023.117428. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Carvalho, J. H. S., Stefano, J. S., Brazaca, L. C., & Janegitz, B. C. (2023). New conductive ink based on carbon nanotubes and glass varnish for the construction of a disposable electrochemical sensor. Journal of Electroanalytical Chemistry, 937, 117428. doi:10.1016/j.jelechem.2023.117428
    • NLM

      Carvalho JHS, Stefano JS, Brazaca LC, Janegitz BC. New conductive ink based on carbon nanotubes and glass varnish for the construction of a disposable electrochemical sensor [Internet]. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2023 ;937 117428.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2023.117428
    • Vancouver

      Carvalho JHS, Stefano JS, Brazaca LC, Janegitz BC. New conductive ink based on carbon nanotubes and glass varnish for the construction of a disposable electrochemical sensor [Internet]. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2023 ;937 117428.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2023.117428
  • Fonte: Chemical Engineering Journal. Unidade: IQSC

    Assuntos: MANUFATURA ADITIVA, IMPRESSÃO 3-D, NANOTUBOS DE CARBONO, FEBRE AMARELA

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    • ABNT

      KALINKE, Cristiane et al. Recycled additive manufacturing feedstocks with carboxylated multi-walled carbon nanotubes toward the detection of yellow fever virus cDNA. Chemical Engineering Journal, v. 467, p. 143513, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.143513. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Kalinke, C., Crapnell, R. D., Sigley, E., Whittingham, M. J., Oliveira, P. R. de, Brazaca, L. C., et al. (2023). Recycled additive manufacturing feedstocks with carboxylated multi-walled carbon nanotubes toward the detection of yellow fever virus cDNA. Chemical Engineering Journal, 467, 143513. doi:10.1016/j.cej.2023.143513
    • NLM

      Kalinke C, Crapnell RD, Sigley E, Whittingham MJ, Oliveira PR de, Brazaca LC, Janegitz BC, Bonacin JA, Banks CE. Recycled additive manufacturing feedstocks with carboxylated multi-walled carbon nanotubes toward the detection of yellow fever virus cDNA [Internet]. Chemical Engineering Journal. 2023 ;467 143513.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.143513
    • Vancouver

      Kalinke C, Crapnell RD, Sigley E, Whittingham MJ, Oliveira PR de, Brazaca LC, Janegitz BC, Bonacin JA, Banks CE. Recycled additive manufacturing feedstocks with carboxylated multi-walled carbon nanotubes toward the detection of yellow fever virus cDNA [Internet]. Chemical Engineering Journal. 2023 ;467 143513.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.143513
  • Fonte: ACS Biomaterials Science and Engineering. Unidades: IFSC, IQSC

    Assuntos: CULTURA DE CÉLULAS, MATERIAIS, PLÁSTICOS

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

      FEITOR, Jéssica Freire et al. Organ-on-a-chip for drug screening: a bright future for sustainability? A critical review. ACS Biomaterials Science and Engineering, v. 9, n. 5, p. 2220-2234, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.2c01454. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Feitor, J. F., Brazaca, L. C., Lima, A. M., Ferreira, V. G., Kassab, G., Bagnato, V. S., et al. (2023). Organ-on-a-chip for drug screening: a bright future for sustainability? A critical review. ACS Biomaterials Science and Engineering, 9( 5), 2220-2234. doi:10.1021/acsbiomaterials.2c01454
    • NLM

      Feitor JF, Brazaca LC, Lima AM, Ferreira VG, Kassab G, Bagnato VS, Carrilho E, Cardoso DR. Organ-on-a-chip for drug screening: a bright future for sustainability? A critical review [Internet]. ACS Biomaterials Science and Engineering. 2023 ; 9( 5): 2220-2234.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.2c01454
    • Vancouver

      Feitor JF, Brazaca LC, Lima AM, Ferreira VG, Kassab G, Bagnato VS, Carrilho E, Cardoso DR. Organ-on-a-chip for drug screening: a bright future for sustainability? A critical review [Internet]. ACS Biomaterials Science and Engineering. 2023 ; 9( 5): 2220-2234.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.2c01454
  • Fonte: Biosensors. Unidade: IQSC

    Assuntos: DIAGNÓSTICO, COVID-19, ELETRODO, PLATINA, IMPRESSÃO 3-D

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    • ABNT

      BLASQUES, Rodrigo Vieira et al. Flexible label-free Platinum and Bio-PET-Based immunosensor for the detection of SARS-CoV-2. Biosensors, v. 13, n. 2, p. 190 (1-19), 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/bios13020190. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Blasques, R. V., Oliveira, P. R. de, Kalinke, C., Brazaca, L. C., Crapnell, R. D., Bonacin, J. A., et al. (2023). Flexible label-free Platinum and Bio-PET-Based immunosensor for the detection of SARS-CoV-2. Biosensors, 13( 2), 190 (1-19). doi:10.3390/bios13020190
    • NLM

      Blasques RV, Oliveira PR de, Kalinke C, Brazaca LC, Crapnell RD, Bonacin JA, Banks CE, Janegitz BC. Flexible label-free Platinum and Bio-PET-Based immunosensor for the detection of SARS-CoV-2 [Internet]. Biosensors. 2023 ; 13( 2): 190 (1-19).[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.3390/bios13020190
    • Vancouver

      Blasques RV, Oliveira PR de, Kalinke C, Brazaca LC, Crapnell RD, Bonacin JA, Banks CE, Janegitz BC. Flexible label-free Platinum and Bio-PET-Based immunosensor for the detection of SARS-CoV-2 [Internet]. Biosensors. 2023 ; 13( 2): 190 (1-19).[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.3390/bios13020190
  • Fonte: Biosensors. Unidade: IQSC

    Assuntos: ELETROQUÍMICA, COVID-19, CREATINA

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    • ABNT

      SILVA, Luiz R. G. et al. Electrochemical Biosensor for SARS-CoV-2 cDNA Detection Using AuPs-Modified 3D-Printed Graphene Electrodes. Biosensors, v. 12, p. 622, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/bios12080622. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Silva, L. R. G., Stefano, J. S., Orzari, L. O., Brazaca, L. C., Carrilho, E., Marcolino Júnior, L. H., et al. (2022). Electrochemical Biosensor for SARS-CoV-2 cDNA Detection Using AuPs-Modified 3D-Printed Graphene Electrodes. Biosensors, 12, 622. doi:10.3390/bios12080622
    • NLM

      Silva LRG, Stefano JS, Orzari LO, Brazaca LC, Carrilho E, Marcolino Júnior LH, Bergamini MF, Munoz RAA, Janegitz BC. Electrochemical Biosensor for SARS-CoV-2 cDNA Detection Using AuPs-Modified 3D-Printed Graphene Electrodes [Internet]. Biosensors. 2022 ;12 622.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.3390/bios12080622
    • Vancouver

      Silva LRG, Stefano JS, Orzari LO, Brazaca LC, Carrilho E, Marcolino Júnior LH, Bergamini MF, Munoz RAA, Janegitz BC. Electrochemical Biosensor for SARS-CoV-2 cDNA Detection Using AuPs-Modified 3D-Printed Graphene Electrodes [Internet]. Biosensors. 2022 ;12 622.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.3390/bios12080622
  • Fonte: Analytical and Bioanalytical Chemistry. Unidades: IFSC, IQSC

    Assuntos: COVID-19, CORONAVIRUS, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, PROTEÍNAS (ESTUDO;PESQUISA), NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      BRAZACA, Lais Canniatti et al. Electrochemical immunosensors using electrodeposited gold nanostructures for detecting the S proteins from SARS-CoV and SARS-CoV-2. Analytical and Bioanalytical Chemistry, v. 414, n. 18, p. 5507-5517, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00216-022-03956-1. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Brazaca, L. C., Imamura, A. H., Gomes, N. O., Almeida, M. B. de, Scheidt, D. T., Pereira, P. A. R., et al. (2022). Electrochemical immunosensors using electrodeposited gold nanostructures for detecting the S proteins from SARS-CoV and SARS-CoV-2. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 414( 18), 5507-5517. doi:10.1007/s00216-022-03956-1
    • NLM

      Brazaca LC, Imamura AH, Gomes NO, Almeida MB de, Scheidt DT, Pereira PAR, Oliveira Junior ON de, Janegitz BC, Machado SAS, Carrilho E. Electrochemical immunosensors using electrodeposited gold nanostructures for detecting the S proteins from SARS-CoV and SARS-CoV-2 [Internet]. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2022 ; 414( 18): 5507-5517.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00216-022-03956-1
    • Vancouver

      Brazaca LC, Imamura AH, Gomes NO, Almeida MB de, Scheidt DT, Pereira PAR, Oliveira Junior ON de, Janegitz BC, Machado SAS, Carrilho E. Electrochemical immunosensors using electrodeposited gold nanostructures for detecting the S proteins from SARS-CoV and SARS-CoV-2 [Internet]. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2022 ; 414( 18): 5507-5517.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00216-022-03956-1
  • Fonte: Materials Chemistry Frontiers. Unidades: ICMC, IQSC, IFSC

    Assuntos: CORONAVIRUS, COVID-19, DIAGNÓSTICO, SENSOR, SEQUÊNCIA DO DNA, VISUALIZAÇÃO, APRENDIZADO COMPUTACIONAL

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    • ABNT

      SOARES, Juliana Coatrini et al. Detection of a SARS-CoV-2 sequence with genosensors using data analysis based on information visualization and machine learning techniques. Materials Chemistry Frontiers, v. 5, n. 15, p. 5658-5670, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/D1QM00665G. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Soares, J. C., Soares, A. C., Rodrigues, V. da C., Oiticica, P. R. A., Raymundo-Pereira, P. A., Bott Neto, J. L., et al. (2021). Detection of a SARS-CoV-2 sequence with genosensors using data analysis based on information visualization and machine learning techniques. Materials Chemistry Frontiers, 5( 15), 5658-5670. doi:10.1039/D1QM00665G
    • NLM

      Soares JC, Soares AC, Rodrigues V da C, Oiticica PRA, Raymundo-Pereira PA, Bott Neto JL, Buscaglia LA, Castro LDC de, Ribas LC, Scabini LF dos S, Brazaca LC, Correa DS, Mattoso LHC, Oliveira MCF de, Carvalho ACP de LF de, Carrilho E, Bruno OM, Melendez ME, Oliveira Junior ON de. Detection of a SARS-CoV-2 sequence with genosensors using data analysis based on information visualization and machine learning techniques [Internet]. Materials Chemistry Frontiers. 2021 ; 5( 15): 5658-5670.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1039/D1QM00665G
    • Vancouver

      Soares JC, Soares AC, Rodrigues V da C, Oiticica PRA, Raymundo-Pereira PA, Bott Neto JL, Buscaglia LA, Castro LDC de, Ribas LC, Scabini LF dos S, Brazaca LC, Correa DS, Mattoso LHC, Oliveira MCF de, Carvalho ACP de LF de, Carrilho E, Bruno OM, Melendez ME, Oliveira Junior ON de. Detection of a SARS-CoV-2 sequence with genosensors using data analysis based on information visualization and machine learning techniques [Internet]. Materials Chemistry Frontiers. 2021 ; 5( 15): 5658-5670.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1039/D1QM00665G
  • Fonte: Portal USP São Carlos. Unidade: IQSC

    Assuntos: ELETROQUÍMICA, SENSOR

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    • ABNT

      BRAZACA, Lais Canniatti e CARRILHO, Emanuel e TAKEKAWA, Victor Sadanory. Pesquisadores desenvolvem método que pode baratear a fabricação de sensores. Portal USP São Carlos. São Carlos: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/ee2b03ad-9822-4afe-a0be-3b47cda7756c/P19576.pdf. Acesso em: 08 out. 2025. , 2021
    • APA

      Brazaca, L. C., Carrilho, E., & Takekawa, V. S. (2021). Pesquisadores desenvolvem método que pode baratear a fabricação de sensores. Portal USP São Carlos. São Carlos: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/ee2b03ad-9822-4afe-a0be-3b47cda7756c/P19576.pdf
    • NLM

      Brazaca LC, Carrilho E, Takekawa VS. Pesquisadores desenvolvem método que pode baratear a fabricação de sensores [Internet]. Portal USP São Carlos. 2021 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/ee2b03ad-9822-4afe-a0be-3b47cda7756c/P19576.pdf
    • Vancouver

      Brazaca LC, Carrilho E, Takekawa VS. Pesquisadores desenvolvem método que pode baratear a fabricação de sensores [Internet]. Portal USP São Carlos. 2021 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/ee2b03ad-9822-4afe-a0be-3b47cda7756c/P19576.pdf
  • Fonte: Jornal da USP. Unidade: IQSC

    Assuntos: ELETROQUÍMICA, SENSOR

    Versão PublicadaAcesso à fonteComo citar
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      BRAZACA, Lais Canniatti e CARRILHO, Emanuel e TAKEKAWA, Victor Sadanory. Pesquisadores desenvolvem método que pode baratear afabricação de sensores. Jornal da USP. São Paulo: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://jornal.usp.br/ciencias/pesquisadores-desenvolvem-metodo-que-pode-baratear-a-fabricacao-de-sensores/. Acesso em: 08 out. 2025. , 2021
    • APA

      Brazaca, L. C., Carrilho, E., & Takekawa, V. S. (2021). Pesquisadores desenvolvem método que pode baratear afabricação de sensores. Jornal da USP. São Paulo: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://jornal.usp.br/ciencias/pesquisadores-desenvolvem-metodo-que-pode-baratear-a-fabricacao-de-sensores/
    • NLM

      Brazaca LC, Carrilho E, Takekawa VS. Pesquisadores desenvolvem método que pode baratear afabricação de sensores [Internet]. Jornal da USP. 2021 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://jornal.usp.br/ciencias/pesquisadores-desenvolvem-metodo-que-pode-baratear-a-fabricacao-de-sensores/
    • Vancouver

      Brazaca LC, Carrilho E, Takekawa VS. Pesquisadores desenvolvem método que pode baratear afabricação de sensores [Internet]. Jornal da USP. 2021 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://jornal.usp.br/ciencias/pesquisadores-desenvolvem-metodo-que-pode-baratear-a-fabricacao-de-sensores/
  • Fonte: Electrophoresis. Unidade: IQSC

    Assuntos: ELETROQUÍMICA, ELETRODO

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

      TAKEKAWA, Victor Sadanory et al. Development of low-cost planar electrodes and microfluidic channels for applications in capacitively coupled contactless conductivity detection (C4D. Electrophoresis, p. 1560–1569, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/elps.202000351. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Takekawa, V. S., Marques, L. A., Strubinger, E., Segato, T. P., Bogusz Junior, S., Brazaca, L. C., & Carrilho, E. (2021). Development of low-cost planar electrodes and microfluidic channels for applications in capacitively coupled contactless conductivity detection (C4D. Electrophoresis, 1560–1569. doi:10.1002/elps.202000351
    • NLM

      Takekawa VS, Marques LA, Strubinger E, Segato TP, Bogusz Junior S, Brazaca LC, Carrilho E. Development of low-cost planar electrodes and microfluidic channels for applications in capacitively coupled contactless conductivity detection (C4D [Internet]. Electrophoresis. 2021 ; 1560–1569.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1002/elps.202000351
    • Vancouver

      Takekawa VS, Marques LA, Strubinger E, Segato TP, Bogusz Junior S, Brazaca LC, Carrilho E. Development of low-cost planar electrodes and microfluidic channels for applications in capacitively coupled contactless conductivity detection (C4D [Internet]. Electrophoresis. 2021 ; 1560–1569.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1002/elps.202000351

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