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  • Source: Current Organic Chemistry. Unidade: IQSC

    Subjects: QUÍMICA ORGÂNICA, BACTERICIDAS, SOLVENTE, CATALISADORES

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    • ABNT

      MUNIZ, Roosenilson et al. “Green” Synthesis of Substituted Tetraketones with Prominent Bactericide Effect. Current Organic Chemistry, v. 29, n. 2, p. 119-126, 2025Tradução . . Disponível em: https://www.eurekaselect.com/article/141983. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Muniz, R., Matos, M. J., Oliveira, A. de N. de, Porto, A. L. M., Pokutsa, A., Oliveira, F. F., et al. (2025). “Green” Synthesis of Substituted Tetraketones with Prominent Bactericide Effect. Current Organic Chemistry, 29( 2), 119-126. doi:10.2174/0113852728310688240711064139
    • NLM

      Muniz R, Matos MJ, Oliveira A de N de, Porto ALM, Pokutsa A, Oliveira FF, Jimenez DEQ, Ferreira IM. “Green” Synthesis of Substituted Tetraketones with Prominent Bactericide Effect [Internet]. Current Organic Chemistry. 2025 ; 29( 2): 119-126.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://www.eurekaselect.com/article/141983
    • Vancouver

      Muniz R, Matos MJ, Oliveira A de N de, Porto ALM, Pokutsa A, Oliveira FF, Jimenez DEQ, Ferreira IM. “Green” Synthesis of Substituted Tetraketones with Prominent Bactericide Effect [Internet]. Current Organic Chemistry. 2025 ; 29( 2): 119-126.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://www.eurekaselect.com/article/141983
  • Source: Waste and Biomass Valorization. Unidade: IQSC

    Subjects: FUNGOS ENDOFÍTICOS, IMOBILIZAÇÃO, PENICILLIUM, ESTEROIDES

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    • ABNT

      DOURADO, Janaína Araújo E. de et al. Biotransformation of progesterone by Penicillium paxilli isolated from Bertholletia excelsa nuts: Immobilization on silk fibroin and chitin. Waste and Biomass Valorization, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12649-025-02982-1. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Dourado, J. A. E. de, Lopes, S. Q., Accioly Jr, M., Raminelli, C., Jimenez, D. E. Q., Porto, A. L. M., & Ferreira, I. M. (2025). Biotransformation of progesterone by Penicillium paxilli isolated from Bertholletia excelsa nuts: Immobilization on silk fibroin and chitin. Waste and Biomass Valorization. doi:10.1007/s12649-025-02982-1
    • NLM

      Dourado JAE de, Lopes SQ, Accioly Jr M, Raminelli C, Jimenez DEQ, Porto ALM, Ferreira IM. Biotransformation of progesterone by Penicillium paxilli isolated from Bertholletia excelsa nuts: Immobilization on silk fibroin and chitin [Internet]. Waste and Biomass Valorization. 2025 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12649-025-02982-1
    • Vancouver

      Dourado JAE de, Lopes SQ, Accioly Jr M, Raminelli C, Jimenez DEQ, Porto ALM, Ferreira IM. Biotransformation of progesterone by Penicillium paxilli isolated from Bertholletia excelsa nuts: Immobilization on silk fibroin and chitin [Internet]. Waste and Biomass Valorization. 2025 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12649-025-02982-1
  • Source: Molecular Catalysis. Unidades: IQSC, EESC

    Subjects: CATALISADORES, BACTÉRIAS, NANOPARTÍCULAS, OURO

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    • ABNT

      VIANA, Juliana Galan et al. Biological synthesis of gold nanoparticles by endophytic bacterium Priestia megaterium (CBMAI 2841) and their application as a catalyst in Knoevenagel reaction. Molecular Catalysis, v. 585, p. art. 115303 ( 1-11), 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.mcat.2025.115303. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Viana, J. G., Moraes, D. A. de, Calixto, L. A., Jimenez, D. E. Q., Porto, A. L. M., & Varanda, L. C. (2025). Biological synthesis of gold nanoparticles by endophytic bacterium Priestia megaterium (CBMAI 2841) and their application as a catalyst in Knoevenagel reaction. Molecular Catalysis, 585, art. 115303 ( 1-11). doi:10.1016/j.mcat.2025.115303
    • NLM

      Viana JG, Moraes DA de, Calixto LA, Jimenez DEQ, Porto ALM, Varanda LC. Biological synthesis of gold nanoparticles by endophytic bacterium Priestia megaterium (CBMAI 2841) and their application as a catalyst in Knoevenagel reaction [Internet]. Molecular Catalysis. 2025 ; 585 art. 115303 ( 1-11).[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mcat.2025.115303
    • Vancouver

      Viana JG, Moraes DA de, Calixto LA, Jimenez DEQ, Porto ALM, Varanda LC. Biological synthesis of gold nanoparticles by endophytic bacterium Priestia megaterium (CBMAI 2841) and their application as a catalyst in Knoevenagel reaction [Internet]. Molecular Catalysis. 2025 ; 585 art. 115303 ( 1-11).[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mcat.2025.115303
  • Source: Química Nova. Unidades: IFSC, IQSC

    Subjects: BIOTECNOLOGIA, CATALISADORES, FUNGOS, PENICILLIUM

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    • ABNT

      DAMADA, Pedro Henrique et al. Regioselective and chemoselective biocatalytic reduction of α,β,γ,δ-unsaturated ketones by marine-derived fungus Penicillium citrinum CBMAI 1186. Química Nova, v. 48, n. 6, p. e-20250149 ( 1-7), 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.21577/0100-4042.20250149. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Damada, P. H., Santiago, P. H. de O., Ellena, J., & Porto, A. L. M. (2025). Regioselective and chemoselective biocatalytic reduction of α,β,γ,δ-unsaturated ketones by marine-derived fungus Penicillium citrinum CBMAI 1186. Química Nova, 48( 6), e-20250149 ( 1-7). doi:10.21577/0100-4042.20250149
    • NLM

      Damada PH, Santiago PH de O, Ellena J, Porto ALM. Regioselective and chemoselective biocatalytic reduction of α,β,γ,δ-unsaturated ketones by marine-derived fungus Penicillium citrinum CBMAI 1186 [Internet]. Química Nova. 2025 ; 48( 6): e-20250149 ( 1-7).[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.21577/0100-4042.20250149
    • Vancouver

      Damada PH, Santiago PH de O, Ellena J, Porto ALM. Regioselective and chemoselective biocatalytic reduction of α,β,γ,δ-unsaturated ketones by marine-derived fungus Penicillium citrinum CBMAI 1186 [Internet]. Química Nova. 2025 ; 48( 6): e-20250149 ( 1-7).[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.21577/0100-4042.20250149
  • Source: Macromolecular Bioscience. Unidade: IQSC

    Subjects: CELULOSE, ESTERIFICAÇÃO, ALGODÃO

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    • ABNT

      POLEZ, Roberta Teixeira et al. Synthesis of cellulose hexanoate, benzoate, and mixed esters: exploring their potential as enzyme immobilization platforms. Macromolecular Bioscience, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/mabi.202500221. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Polez, R. T., Ferracini, T. V., Paula, S. F. C. de, Santos, R. P. de O., Porto, A. L. M., & Frollini, E. (2025). Synthesis of cellulose hexanoate, benzoate, and mixed esters: exploring their potential as enzyme immobilization platforms. Macromolecular Bioscience. doi:10.1002/mabi.202500221
    • NLM

      Polez RT, Ferracini TV, Paula SFC de, Santos RP de O, Porto ALM, Frollini E. Synthesis of cellulose hexanoate, benzoate, and mixed esters: exploring their potential as enzyme immobilization platforms [Internet]. Macromolecular Bioscience. 2025 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1002/mabi.202500221
    • Vancouver

      Polez RT, Ferracini TV, Paula SFC de, Santos RP de O, Porto ALM, Frollini E. Synthesis of cellulose hexanoate, benzoate, and mixed esters: exploring their potential as enzyme immobilization platforms [Internet]. Macromolecular Bioscience. 2025 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1002/mabi.202500221
  • Source: Biocatalysis and Biotransformation. Unidade: IQSC

    Subjects: BIODEGRADAÇÃO, BIOTRANSFORMAÇÃO, FUNGOS

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    • ABNT

      ZANIN, Lucas Lima e QUEIROZ, Thayane Melo de e PORTO, Andre Luiz Meleiro. Microbial transformation of Knoevenagel adducts by whole cells of Brazilianmarine-derived fungi: A green approach to remove organic compoundsfrom the aqueous medium. Biocatalysis and Biotransformation, v. 42, n. 2, p. 173–184, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/10242422.2022.2145556. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Zanin, L. L., Queiroz, T. M. de, & Porto, A. L. M. (2024). Microbial transformation of Knoevenagel adducts by whole cells of Brazilianmarine-derived fungi: A green approach to remove organic compoundsfrom the aqueous medium. Biocatalysis and Biotransformation, 42( 2), 173–184. doi:10.1080/10242422.2022.2145556
    • NLM

      Zanin LL, Queiroz TM de, Porto ALM. Microbial transformation of Knoevenagel adducts by whole cells of Brazilianmarine-derived fungi: A green approach to remove organic compoundsfrom the aqueous medium [Internet]. Biocatalysis and Biotransformation. 2024 ; 42( 2): 173–184.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1080/10242422.2022.2145556
    • Vancouver

      Zanin LL, Queiroz TM de, Porto ALM. Microbial transformation of Knoevenagel adducts by whole cells of Brazilianmarine-derived fungi: A green approach to remove organic compoundsfrom the aqueous medium [Internet]. Biocatalysis and Biotransformation. 2024 ; 42( 2): 173–184.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1080/10242422.2022.2145556
  • Source: Steroids. Unidades: IQSC, Interunidades em Bioengenharia

    Subjects: ESTEROIDES, FUNGOS

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    • ABNT

      QUEIROZ, Thayane Melo de et al. Bio-oxidation of progesterone by Penicillium oxalicum CBMAI 1185 and evaluation of the cytotoxic activity. Steroids, v. 205, p. 109392, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.steroids.2024.109392. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Queiroz, T. M. de, Valdes, T. A., Leitão, A., & Porto, A. L. M. (2024). Bio-oxidation of progesterone by Penicillium oxalicum CBMAI 1185 and evaluation of the cytotoxic activity. Steroids, 205, 109392. doi:10.1016/j.steroids.2024.109392
    • NLM

      Queiroz TM de, Valdes TA, Leitão A, Porto ALM. Bio-oxidation of progesterone by Penicillium oxalicum CBMAI 1185 and evaluation of the cytotoxic activity [Internet]. Steroids. 2024 ;205 109392.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.steroids.2024.109392
    • Vancouver

      Queiroz TM de, Valdes TA, Leitão A, Porto ALM. Bio-oxidation of progesterone by Penicillium oxalicum CBMAI 1185 and evaluation of the cytotoxic activity [Internet]. Steroids. 2024 ;205 109392.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.steroids.2024.109392
  • Source: Water, Air and Soil Pollution. Unidade: IQSC

    Subjects: BACTÉRIAS, PESTICIDAS

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    • ABNT

      ANJOS, Charlene Souza dos et al. Biodegradation of Spirodiclofen by Bacillus sp. Isolated from Savannah and Citrus Fruits Soils. Water, Air and Soil Pollution, v. 235, p. 534, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11270-024-07331-x. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Anjos, C. S. dos, Lima, R. N., Magnani, R. F., & Porto, A. L. M. (2024). Biodegradation of Spirodiclofen by Bacillus sp. Isolated from Savannah and Citrus Fruits Soils. Water, Air and Soil Pollution, 235, 534. doi:10.1007/s11270-024-07331-x
    • NLM

      Anjos CS dos, Lima RN, Magnani RF, Porto ALM. Biodegradation of Spirodiclofen by Bacillus sp. Isolated from Savannah and Citrus Fruits Soils [Internet]. Water, Air and Soil Pollution. 2024 ;235 534.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11270-024-07331-x
    • Vancouver

      Anjos CS dos, Lima RN, Magnani RF, Porto ALM. Biodegradation of Spirodiclofen by Bacillus sp. Isolated from Savannah and Citrus Fruits Soils [Internet]. Water, Air and Soil Pollution. 2024 ;235 534.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11270-024-07331-x
  • Source: Journal of the Brazilian Chemical Society. Unidades: IFSC, IQSC

    Subjects: QUÍMICA VERDE, QUÍMICA ORGÂNICA

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    • ABNT

      ZANIN, Lucas Lima et al. Versatile applications of cyanoacetic acid in organic chemistry: active methylene compound for the knoevenagel condensation and organocatalyst for the Biginelli reaction. Journal of the Brazilian Chemical Society, v. 35, n. 6, p. e-20240003-1-e-20240003-16, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.21577/0103-5053.20240003. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Zanin, L. L., Jimenez, D. E. Q., Baia, G. dos S., Marinho, V. H., Araújo, I. F. de, Ramos, R. da S., et al. (2024). Versatile applications of cyanoacetic acid in organic chemistry: active methylene compound for the knoevenagel condensation and organocatalyst for the Biginelli reaction. Journal of the Brazilian Chemical Society, 35( 6), e-20240003-1-e-20240003-16. doi:10.21577/0103-5053.20240003
    • NLM

      Zanin LL, Jimenez DEQ, Baia G dos S, Marinho VH, Araújo IF de, Ramos R da S, Soto RNP, Ferreira IM, Santiago PH de O, Ellena J, Porto ALM. Versatile applications of cyanoacetic acid in organic chemistry: active methylene compound for the knoevenagel condensation and organocatalyst for the Biginelli reaction [Internet]. Journal of the Brazilian Chemical Society. 2024 ; 35( 6): e-20240003-1-e-20240003-16.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.21577/0103-5053.20240003
    • Vancouver

      Zanin LL, Jimenez DEQ, Baia G dos S, Marinho VH, Araújo IF de, Ramos R da S, Soto RNP, Ferreira IM, Santiago PH de O, Ellena J, Porto ALM. Versatile applications of cyanoacetic acid in organic chemistry: active methylene compound for the knoevenagel condensation and organocatalyst for the Biginelli reaction [Internet]. Journal of the Brazilian Chemical Society. 2024 ; 35( 6): e-20240003-1-e-20240003-16.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.21577/0103-5053.20240003
  • Source: Princípios de quimica 2. Unidade: IQSC

    Subjects: QUÍMICA VERDE, CATÁLISE

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

      LIMA, Rafaely Nascimento e PORTO, Andre Luiz Meleiro. Síntese biocatalítica de amidas e amidasgraxas derivadas do s-mandelato de Etila e potenciais aplicações cosméticas. Princípios de quimica 2. Tradução . Ponta Grossa: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2023. p. 58 . Disponível em: https://doi.org/10.22533/at.ed.779230501. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Lima, R. N., & Porto, A. L. M. (2023). Síntese biocatalítica de amidas e amidasgraxas derivadas do s-mandelato de Etila e potenciais aplicações cosméticas. In Princípios de quimica 2 (p. 58 ). Ponta Grossa: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. doi:10.22533/at.ed.779230501
    • NLM

      Lima RN, Porto ALM. Síntese biocatalítica de amidas e amidasgraxas derivadas do s-mandelato de Etila e potenciais aplicações cosméticas [Internet]. In: Princípios de quimica 2. Ponta Grossa: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo; 2023. p. 58 .[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.22533/at.ed.779230501
    • Vancouver

      Lima RN, Porto ALM. Síntese biocatalítica de amidas e amidasgraxas derivadas do s-mandelato de Etila e potenciais aplicações cosméticas [Internet]. In: Princípios de quimica 2. Ponta Grossa: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo; 2023. p. 58 .[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.22533/at.ed.779230501
  • Source: Molecular Catalysis. Unidade: IQSC

    Subjects: ESTERIFICAÇÃO, AMIDAS, SÍNTESE ORGÂNICA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      LIMA, Rafaely Nascimento e ANJOS, Charlene Souza dos e PORTO, Andre Luiz Meleiro. Biocatalytic synthesis of lipophilic amides by the lipase of Candida antarctica type B. Molecular Catalysis, v. 530, p. 112635, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.mcat.2022.112635. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Lima, R. N., Anjos, C. S. dos, & Porto, A. L. M. (2022). Biocatalytic synthesis of lipophilic amides by the lipase of Candida antarctica type B. Molecular Catalysis, 530, 112635. doi:10.1016/j.mcat.2022.112635
    • NLM

      Lima RN, Anjos CS dos, Porto ALM. Biocatalytic synthesis of lipophilic amides by the lipase of Candida antarctica type B [Internet]. Molecular Catalysis. 2022 ;530 112635.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mcat.2022.112635
    • Vancouver

      Lima RN, Anjos CS dos, Porto ALM. Biocatalytic synthesis of lipophilic amides by the lipase of Candida antarctica type B [Internet]. Molecular Catalysis. 2022 ;530 112635.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mcat.2022.112635
  • Source: Química orgânica sintética. Unidade: IQSC

    Subjects: QUÍMICA ORGÂNICA, ENZIMAS

    PrivadoAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      ZANIN, Lucas Lima et al. Biocatálise em síntese orgânica: metodologias sustentáveis utilizando enzimas e microrganismos. Química orgânica sintética. Tradução . Rio de Janeiro: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2022. v. 3. p. 702. Disponível em: https://doi.org/10.48207/9786587065472-7. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Zanin, L. L., Jimenez, D. E. Q., Ferreira, I. M., & Porto, A. L. M. (2022). Biocatálise em síntese orgânica: metodologias sustentáveis utilizando enzimas e microrganismos. In Química orgânica sintética (Vol. 3, p. 702). Rio de Janeiro: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. doi:10.48207/9786587065472-7
    • NLM

      Zanin LL, Jimenez DEQ, Ferreira IM, Porto ALM. Biocatálise em síntese orgânica: metodologias sustentáveis utilizando enzimas e microrganismos [Internet]. In: Química orgânica sintética. Rio de Janeiro: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo; 2022. p. 702.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.48207/9786587065472-7
    • Vancouver

      Zanin LL, Jimenez DEQ, Ferreira IM, Porto ALM. Biocatálise em síntese orgânica: metodologias sustentáveis utilizando enzimas e microrganismos [Internet]. In: Química orgânica sintética. Rio de Janeiro: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo; 2022. p. 702.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.48207/9786587065472-7
  • Source: Current Organic Chemistry. Unidades: IQSC, IFSC

    Subjects: DIFRAÇÃO POR RAIOS X, FOTOQUÍMICA, QUÍMICA VERDE

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      JIMENEZ, David Esteban Quintero et al. Sustainable synthesis of benzylidenemalononitrile compounds under microwave irradiation. Current Organic Chemistry, v. 26, n. 16, p. 1552-1564 + supplementary material, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.2174/1385272827666221125091631. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Jimenez, D. E. Q., Zanin, L. L., Ferreira, I. M., Deflon, V. M., Diniz, L. F., Ellena, J., et al. (2022). Sustainable synthesis of benzylidenemalononitrile compounds under microwave irradiation. Current Organic Chemistry, 26( 16), 1552-1564 + supplementary material. doi:10.2174/1385272827666221125091631
    • NLM

      Jimenez DEQ, Zanin LL, Ferreira IM, Deflon VM, Diniz LF, Ellena J, Haiduke RLA, Porto ALM. Sustainable synthesis of benzylidenemalononitrile compounds under microwave irradiation [Internet]. Current Organic Chemistry. 2022 ; 26( 16): 1552-1564 + supplementary material.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.2174/1385272827666221125091631
    • Vancouver

      Jimenez DEQ, Zanin LL, Ferreira IM, Deflon VM, Diniz LF, Ellena J, Haiduke RLA, Porto ALM. Sustainable synthesis of benzylidenemalononitrile compounds under microwave irradiation [Internet]. Current Organic Chemistry. 2022 ; 26( 16): 1552-1564 + supplementary material.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.2174/1385272827666221125091631
  • Source: Libro de resúmenes. Conference titles: Simposio Latinoamericano de Biocatálisis y Biotransformaciones - SiLaByB. Unidades: IQSC, EESC

    Subjects: CATÁLISE, NANOPARTÍCULAS, OURO, BACTÉRIAS

    Versão PublicadaAcesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      VIANA, Juliana Galan et al. Biossíntese de nanopartículas de ouro pela bactéria endofítica Bacillus sp. da flor de lavandin e aplicação em reações de Knoevenagel. 2022, Anais.. Santiago: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2022. Disponível em: https://ivsilabyb.usach.cl/es. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Viana, J. G., Calixto, L. A., Luis, M. F. F., Moraes, D. A. de, Varanda, L. C., Jimenez, D. E. Q., & Porto, A. L. M. (2022). Biossíntese de nanopartículas de ouro pela bactéria endofítica Bacillus sp. da flor de lavandin e aplicação em reações de Knoevenagel. In Libro de resúmenes. Santiago: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://ivsilabyb.usach.cl/es
    • NLM

      Viana JG, Calixto LA, Luis MFF, Moraes DA de, Varanda LC, Jimenez DEQ, Porto ALM. Biossíntese de nanopartículas de ouro pela bactéria endofítica Bacillus sp. da flor de lavandin e aplicação em reações de Knoevenagel [Internet]. Libro de resúmenes. 2022 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://ivsilabyb.usach.cl/es
    • Vancouver

      Viana JG, Calixto LA, Luis MFF, Moraes DA de, Varanda LC, Jimenez DEQ, Porto ALM. Biossíntese de nanopartículas de ouro pela bactéria endofítica Bacillus sp. da flor de lavandin e aplicação em reações de Knoevenagel [Internet]. Libro de resúmenes. 2022 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://ivsilabyb.usach.cl/es
  • Source: Current Bioactive Compounds. Unidades: IQSC, Interunidades em Bioengenharia

    Subjects: QUÍMICA VERDE, COMPOSTOS HETEROCÍCLICOS, BACTERICIDAS, NEOPLASIAS, CATÁLISE

    PrivadoAcesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      ZANIN, Lucas Lima et al. Synthesis of 1,2,3-triazole compounds by click chemistry in aqueous medium and evaluation of bactericidal and antitumoral properties. Current Bioactive Compounds, v. 18, n. 4, p. e191121198117, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.2174/1573407217666211119092038. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Zanin, L. L., Jimenez, D. E. Q., Birolli, W. G., Venâncio, T., Valdes, T. A., Leitão, A., & Porto, A. L. M. (2022). Synthesis of 1,2,3-triazole compounds by click chemistry in aqueous medium and evaluation of bactericidal and antitumoral properties. Current Bioactive Compounds, 18( 4), e191121198117. doi:10.2174/1573407217666211119092038
    • NLM

      Zanin LL, Jimenez DEQ, Birolli WG, Venâncio T, Valdes TA, Leitão A, Porto ALM. Synthesis of 1,2,3-triazole compounds by click chemistry in aqueous medium and evaluation of bactericidal and antitumoral properties [Internet]. Current Bioactive Compounds. 2022 ; 18( 4): e191121198117.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.2174/1573407217666211119092038
    • Vancouver

      Zanin LL, Jimenez DEQ, Birolli WG, Venâncio T, Valdes TA, Leitão A, Porto ALM. Synthesis of 1,2,3-triazole compounds by click chemistry in aqueous medium and evaluation of bactericidal and antitumoral properties [Internet]. Current Bioactive Compounds. 2022 ; 18( 4): e191121198117.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.2174/1573407217666211119092038
  • Source: European Journal of Organic Chemistry. Unidades: IQSC, IFSC

    Subjects: CINÉTICA, HIDRÓLISE

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      ZANIN, Lucas Lima et al. Biocatalytic kinetic resolution to access enantiomerically enriched dihydropyrimidinone/thiones via recognition of a remote stereocentre. European Journal of Organic Chemistry, v. 2022, n. 38, p. e202200331-1-e202200331-8, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/ejoc.202200331. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Zanin, L. L., Matos, T. K. B., Leitão, A., Ellena, J., & Porto, A. L. M. (2022). Biocatalytic kinetic resolution to access enantiomerically enriched dihydropyrimidinone/thiones via recognition of a remote stereocentre. European Journal of Organic Chemistry, 2022( 38), e202200331-1-e202200331-8. doi:10.1002/ejoc.202200331
    • NLM

      Zanin LL, Matos TKB, Leitão A, Ellena J, Porto ALM. Biocatalytic kinetic resolution to access enantiomerically enriched dihydropyrimidinone/thiones via recognition of a remote stereocentre [Internet]. European Journal of Organic Chemistry. 2022 ; 2022( 38): e202200331-1-e202200331-8.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1002/ejoc.202200331
    • Vancouver

      Zanin LL, Matos TKB, Leitão A, Ellena J, Porto ALM. Biocatalytic kinetic resolution to access enantiomerically enriched dihydropyrimidinone/thiones via recognition of a remote stereocentre [Internet]. European Journal of Organic Chemistry. 2022 ; 2022( 38): e202200331-1-e202200331-8.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1002/ejoc.202200331
  • Source: Libro de resúmenes. Conference titles: Simposio Latinoamericano de Biocatálisis y Biotransformaciones - SiLaByB. Unidades: FCFRP, IQSC, FFCLRP

    Subjects: AQUECIMENTO POR RADIAÇÃO, ANTIFÚNGICOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteHow to cite
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    • ABNT

      PAULA, Samuel Filipe Cardoso de et al. Estudo comparativo do emprego de Amano lipases de Pseudomonas fluorescens e Burkholderia cepacia na resolução quimio-enzimática de arilcloridrinas sob radiação por micro-ondas. 2022, Anais.. Santiago: Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2022. Disponível em: https://ivsilabyb.usach.cl/es. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Paula, S. F. C. de, Nishimura, R. H. V., Clososki, G. C., & Porto, A. L. M. (2022). Estudo comparativo do emprego de Amano lipases de Pseudomonas fluorescens e Burkholderia cepacia na resolução quimio-enzimática de arilcloridrinas sob radiação por micro-ondas. In Libro de resúmenes. Santiago: Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://ivsilabyb.usach.cl/es
    • NLM

      Paula SFC de, Nishimura RHV, Clososki GC, Porto ALM. Estudo comparativo do emprego de Amano lipases de Pseudomonas fluorescens e Burkholderia cepacia na resolução quimio-enzimática de arilcloridrinas sob radiação por micro-ondas [Internet]. Libro de resúmenes. 2022 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://ivsilabyb.usach.cl/es
    • Vancouver

      Paula SFC de, Nishimura RHV, Clososki GC, Porto ALM. Estudo comparativo do emprego de Amano lipases de Pseudomonas fluorescens e Burkholderia cepacia na resolução quimio-enzimática de arilcloridrinas sob radiação por micro-ondas [Internet]. Libro de resúmenes. 2022 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://ivsilabyb.usach.cl/es
  • Source: Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. Unidade: IQSC

    Subjects: ESTEROIDES, CÉLULAS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      PAULA, Samuel Filipe Cardoso de e ROSSET, Isac George e PORTO, Andre Luiz Meleiro. Hydroxylated steroids IN C-7 and C-15 positions from progesterone BIO-OXIDATION by the marine-derived fungus Penicillium oxalicum CBMAI 1996. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, p. 102167, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bcab.2021.102167. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Paula, S. F. C. de, Rosset, I. G., & Porto, A. L. M. (2021). Hydroxylated steroids IN C-7 and C-15 positions from progesterone BIO-OXIDATION by the marine-derived fungus Penicillium oxalicum CBMAI 1996. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 102167. doi:10.1016/j.bcab.2021.102167
    • NLM

      Paula SFC de, Rosset IG, Porto ALM. Hydroxylated steroids IN C-7 and C-15 positions from progesterone BIO-OXIDATION by the marine-derived fungus Penicillium oxalicum CBMAI 1996 [Internet]. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. 2021 ;102167.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bcab.2021.102167
    • Vancouver

      Paula SFC de, Rosset IG, Porto ALM. Hydroxylated steroids IN C-7 and C-15 positions from progesterone BIO-OXIDATION by the marine-derived fungus Penicillium oxalicum CBMAI 1996 [Internet]. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. 2021 ;102167.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bcab.2021.102167
  • Source: Grupo de Consultores em Citros - GCONCI. Unidade: IQSC

    Assunto: AGRICULTURA SUSTENTÁVEL

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

      PORTO, Andre Luiz Meleiro. Biodegradação de agrotóxicos por microrganismos. Grupo de Consultores em Citros - GCONCI. Cordeirópolis: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www.gconci.com.br/Conteudo/Pdf/Revistas/128.pdf. Acesso em: 08 out. 2025. , 2021
    • APA

      Porto, A. L. M. (2021). Biodegradação de agrotóxicos por microrganismos. Grupo de Consultores em Citros - GCONCI. Cordeirópolis: Instituto de Química de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www.gconci.com.br/Conteudo/Pdf/Revistas/128.pdf
    • NLM

      Porto ALM. Biodegradação de agrotóxicos por microrganismos [Internet]. Grupo de Consultores em Citros - GCONCI. 2021 ; 128 32-35.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://www.gconci.com.br/Conteudo/Pdf/Revistas/128.pdf
    • Vancouver

      Porto ALM. Biodegradação de agrotóxicos por microrganismos [Internet]. Grupo de Consultores em Citros - GCONCI. 2021 ; 128 32-35.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://www.gconci.com.br/Conteudo/Pdf/Revistas/128.pdf
  • Source: Molecular Catalysis. Unidade: IQSC

    Subjects: FLAVONOIDES, FUNGOS, BIOTRANSFORMAÇÃO

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      MATOS, Iara Lisboa de et al. Stereoselective reduction of flavanones by marine-derived fungi. Molecular Catalysis, v. 513, p. 111734, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.biochi.2021.08.002. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Matos, I. L. de, Birolli, W. G., Santos, D. de A., Nitschke, M., & Porto, A. L. M. (2021). Stereoselective reduction of flavanones by marine-derived fungi. Molecular Catalysis, 513, 111734. doi:10.1016/j.biochi.2021.08.002
    • NLM

      Matos IL de, Birolli WG, Santos D de A, Nitschke M, Porto ALM. Stereoselective reduction of flavanones by marine-derived fungi [Internet]. Molecular Catalysis. 2021 ;513 111734.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biochi.2021.08.002
    • Vancouver

      Matos IL de, Birolli WG, Santos D de A, Nitschke M, Porto ALM. Stereoselective reduction of flavanones by marine-derived fungi [Internet]. Molecular Catalysis. 2021 ;513 111734.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biochi.2021.08.002

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