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  • Fonte: Nature Protocols. Unidade: IQSC

    Assuntos: ELETROQUÍMICA, RAIOS X, REAÇÕES QUÍMICAS, ELETROCATÁLISE

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    • ABNT

      COLOMBO, Rafael N. P et al. Enzymatic X-ray absorption spectroelectrochemistry. Nature Protocols, p. 1-46, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1038/s41596-025-01254-5. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Colombo, R. N. P., Sedenho, G. C., Neckel, I. T., & Crespilho, F. N. (2025). Enzymatic X-ray absorption spectroelectrochemistry. Nature Protocols, 1-46. doi:10.1038/s41596-025-01254-5
    • NLM

      Colombo RNP, Sedenho GC, Neckel IT, Crespilho FN. Enzymatic X-ray absorption spectroelectrochemistry [Internet]. Nature Protocols. 2025 ; 1-46.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41596-025-01254-5
    • Vancouver

      Colombo RNP, Sedenho GC, Neckel IT, Crespilho FN. Enzymatic X-ray absorption spectroelectrochemistry [Internet]. Nature Protocols. 2025 ; 1-46.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1038/s41596-025-01254-5
  • Fonte: Catalysis Science & Technology. Unidades: IQ, IQSC

    Assuntos: ELETROCATÁLISE, COMBUSTÍVEIS, ENERGIA

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    • ABNT

      IOST, Rodrigo Michelin e LANCEROS-MÉNDEZ, Senentxu e CRESPILHO, Frank Nelson. Bioelectrocatalysis for solar fuels and sustainable energy. Catalysis Science & Technology, v. 15, n. 13, p. 3793-3805, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d5cy00177c. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Iost, R. M., Lanceros-Méndez, S., & Crespilho, F. N. (2025). Bioelectrocatalysis for solar fuels and sustainable energy. Catalysis Science & Technology, 15( 13), 3793-3805. doi:10.1039/d5cy00177c
    • NLM

      Iost RM, Lanceros-Méndez S, Crespilho FN. Bioelectrocatalysis for solar fuels and sustainable energy [Internet]. Catalysis Science & Technology. 2025 ; 15( 13): 3793-3805.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d5cy00177c
    • Vancouver

      Iost RM, Lanceros-Méndez S, Crespilho FN. Bioelectrocatalysis for solar fuels and sustainable energy [Internet]. Catalysis Science & Technology. 2025 ; 15( 13): 3793-3805.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d5cy00177c
    ODS 03. Saúde e bem-estarODS 07. Energia limpa e acessívelODS 09. Indústria, inovação e infraestrutura
  • Fonte: ChemElectroChem: fundamentals and application. Unidade: IQSC

    Assuntos: BIOMATERIAIS, ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      CRESPILHO, Frank Nelson e COSTA, Carlos M. e MÉNDEZ, Senentxu Lanceros. Sustainable battery biomaterials. ChemElectroChem: fundamentals and application, v. 12, n. 3, p. e202400530 (1 of 11), 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/celc.202400530. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Crespilho, F. N., Costa, C. M., & Méndez, S. L. (2025). Sustainable battery biomaterials. ChemElectroChem: fundamentals and application, 12( 3), e202400530 (1 of 11). doi:10.1002/celc.20240053
    • NLM

      Crespilho FN, Costa CM, Méndez SL. Sustainable battery biomaterials [Internet]. ChemElectroChem: fundamentals and application. 2025 ; 12( 3): e202400530 (1 of 11).[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202400530
    • Vancouver

      Crespilho FN, Costa CM, Méndez SL. Sustainable battery biomaterials [Internet]. ChemElectroChem: fundamentals and application. 2025 ; 12( 3): e202400530 (1 of 11).[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202400530
    ODS 03. Saúde e bem-estarODS 07. Energia limpa e acessívelODS 09. Indústria, inovação e infraestrutura
  • Fonte: ACS Sensors. Unidades: IFSC, FM, IQSC

    Assuntos: COVID-19, SENSORES BIOMÉDICOS, MANUFATURA ADITIVA, SUSTENTABILIDADE

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    • ABNT

      CARVALHO, Caio Lenon Chaves et al. Sustainable electrochemical-magnetic biosensor fabricated from recycled materials for label-free detection of SARS-CoV-2 in human saliva. ACS Sensors, v. 10, n. 3, p. 1970-1985, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acssensors.4c03175. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Carvalho, C. L. C., Nascimento, S. Q., Bertaglia, T., Faria, L. C. I., Manuli, E. R., Pereira, G. M., et al. (2025). Sustainable electrochemical-magnetic biosensor fabricated from recycled materials for label-free detection of SARS-CoV-2 in human saliva. ACS Sensors, 10( 3), 1970-1985. doi:10.1021/acssensors.4c03175
    • NLM

      Carvalho CLC, Nascimento SQ, Bertaglia T, Faria LCI, Manuli ER, Pereira GM, Silva WC da, Costa CM, Maestu JF, Lanceros-Méndez S, Oliveira Junior ON de, Sabino EC, Crespilho FN. Sustainable electrochemical-magnetic biosensor fabricated from recycled materials for label-free detection of SARS-CoV-2 in human saliva [Internet]. ACS Sensors. 2025 ; 10( 3): 1970-1985.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acssensors.4c03175
    • Vancouver

      Carvalho CLC, Nascimento SQ, Bertaglia T, Faria LCI, Manuli ER, Pereira GM, Silva WC da, Costa CM, Maestu JF, Lanceros-Méndez S, Oliveira Junior ON de, Sabino EC, Crespilho FN. Sustainable electrochemical-magnetic biosensor fabricated from recycled materials for label-free detection of SARS-CoV-2 in human saliva [Internet]. ACS Sensors. 2025 ; 10( 3): 1970-1985.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acssensors.4c03175
  • Fonte: Advanced Materials. Unidade: IQSC

    Assuntos: CATALISADORES, GENOMAS, ESCHERICHIA COLI

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    • ABNT

      SEDENHO, Graziela Cristina et al. Genetic surfaceome E. coli reprogramming enables selective water oxidation. Advanced Materials, p. e08100 ( 1-10), 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/adma.202508100. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Sedenho, G. C., Pacheco, J. C., Gut, M., Lima, F. C. D. A., Dey, S., Crespilho, F. N., & Furst, A. L. (2025). Genetic surfaceome E. coli reprogramming enables selective water oxidation. Advanced Materials, e08100 ( 1-10). doi:10.1002/adma.202508100
    • NLM

      Sedenho GC, Pacheco JC, Gut M, Lima FCDA, Dey S, Crespilho FN, Furst AL. Genetic surfaceome E. coli reprogramming enables selective water oxidation [Internet]. Advanced Materials. 2025 ;e08100 ( 1-10).[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1002/adma.202508100
    • Vancouver

      Sedenho GC, Pacheco JC, Gut M, Lima FCDA, Dey S, Crespilho FN, Furst AL. Genetic surfaceome E. coli reprogramming enables selective water oxidation [Internet]. Advanced Materials. 2025 ;e08100 ( 1-10).[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1002/adma.202508100
  • Fonte: ACS Energy Letters. Unidades: IQ, IQSC

    Assuntos: LEVEDURAS, BIOQUÍMICA, ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      FARIA, Luana Cristina Italiano et al. Bioelectrochemical systems: Prioritizing energy density, long-term stability, and validation. ACS Energy Letters, v. 10 p.4470−4490, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acsenergylett.5c01678. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Faria, L. C. I., Nascimento, S. Q., Lima, F. C. D. A., Sedenho, G. C., Bertaglia, T., Iost, R. M., et al. (2025). Bioelectrochemical systems: Prioritizing energy density, long-term stability, and validation. ACS Energy Letters, 10 p.4470−4490. doi:10.1021/acsenergylett.5c01678
    • NLM

      Faria LCI, Nascimento SQ, Lima FCDA, Sedenho GC, Bertaglia T, Iost RM, Souza JCP de, Lanceros-Méndez S, Minteer SD, Cosnier S, Furst AL, Crespilho FN. Bioelectrochemical systems: Prioritizing energy density, long-term stability, and validation [Internet]. ACS Energy Letters. 2025 ;10 p.4470−4490[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsenergylett.5c01678
    • Vancouver

      Faria LCI, Nascimento SQ, Lima FCDA, Sedenho GC, Bertaglia T, Iost RM, Souza JCP de, Lanceros-Méndez S, Minteer SD, Cosnier S, Furst AL, Crespilho FN. Bioelectrochemical systems: Prioritizing energy density, long-term stability, and validation [Internet]. ACS Energy Letters. 2025 ;10 p.4470−4490[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acsenergylett.5c01678
  • Fonte: ChemCatChem. Unidades: IQ, IQSC

    Assuntos: NÍQUEL, CARBONO, BIOMASSA

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    • ABNT

      FONSECA GABRIEL C. DA, et al. Photosynthetic biomimetic system: Nickel phthalocyanine and biomass-derived carbon quantum dots for enhanced water oxidation. ChemCatChem, p. e01691, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/cctc.202401691. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Fonseca Gabriel C. da,, Albuquerque, F. F. de, Colombo, R. N. P., Iost, R. M., Crespilho, F. N., & Souza, J. C. P. de. (2025). Photosynthetic biomimetic system: Nickel phthalocyanine and biomass-derived carbon quantum dots for enhanced water oxidation. ChemCatChem, e01691. doi:10.1002/cctc.202401691
    • NLM

      Fonseca Gabriel C. da, Albuquerque FF de, Colombo RNP, Iost RM, Crespilho FN, Souza JCP de. Photosynthetic biomimetic system: Nickel phthalocyanine and biomass-derived carbon quantum dots for enhanced water oxidation [Internet]. ChemCatChem. 2025 ;e01691.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1002/cctc.202401691
    • Vancouver

      Fonseca Gabriel C. da, Albuquerque FF de, Colombo RNP, Iost RM, Crespilho FN, Souza JCP de. Photosynthetic biomimetic system: Nickel phthalocyanine and biomass-derived carbon quantum dots for enhanced water oxidation [Internet]. ChemCatChem. 2025 ;e01691.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1002/cctc.202401691
  • Fonte: Current Opinion in Electrochemistry. Unidade: IQSC

    Assuntos: ELÉTRONS, ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      BERTAGLIA, Thiago et al. Consequences of edge and substrate modifications on graphene electrochemistry. Current Opinion in Electrochemistry, v. 50, p. 101641, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.coelec.2024.101641. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Bertaglia, T., Neubert, T. J., Iost, R. M., Balasubramanian, K., & Crespilho, F. N. (2025). Consequences of edge and substrate modifications on graphene electrochemistry. Current Opinion in Electrochemistry, 50, 101641. doi:10.1016/j.coelec.2024.101641
    • NLM

      Bertaglia T, Neubert TJ, Iost RM, Balasubramanian K, Crespilho FN. Consequences of edge and substrate modifications on graphene electrochemistry [Internet]. Current Opinion in Electrochemistry. 2025 ;50 101641.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.coelec.2024.101641
    • Vancouver

      Bertaglia T, Neubert TJ, Iost RM, Balasubramanian K, Crespilho FN. Consequences of edge and substrate modifications on graphene electrochemistry [Internet]. Current Opinion in Electrochemistry. 2025 ;50 101641.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.coelec.2024.101641
  • Fonte: Sustainable Energy & Fuels. Unidades: IQ, IQSC, FFLCH

    Assuntos: CARBONO, SUSTENTABILIDADE

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    • ABNT

      SEDENHO, Graziela Cristina et al. Bioelectrochemical systems and engineered living materials: a tutorial on carbon capture and sustainable energy. Sustainable Energy & Fuels, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/ 10.1039/d5se00344j. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Sedenho, G. C., Ghiraldelli, G. H. S., Iost, R. M., Brito Pereira, R., Policia, R., Lanceros-Méndez, S., & Crespilho, F. N. (2025). Bioelectrochemical systems and engineered living materials: a tutorial on carbon capture and sustainable energy. Sustainable Energy & Fuels. doi:10.1039/d5se00344j
    • NLM

      Sedenho GC, Ghiraldelli GHS, Iost RM, Brito Pereira R, Policia R, Lanceros-Méndez S, Crespilho FN. Bioelectrochemical systems and engineered living materials: a tutorial on carbon capture and sustainable energy [Internet]. Sustainable Energy & Fuels. 2025 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/ 10.1039/d5se00344j
    • Vancouver

      Sedenho GC, Ghiraldelli GHS, Iost RM, Brito Pereira R, Policia R, Lanceros-Méndez S, Crespilho FN. Bioelectrochemical systems and engineered living materials: a tutorial on carbon capture and sustainable energy [Internet]. Sustainable Energy & Fuels. 2025 ;[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/ 10.1039/d5se00344j
  • Fonte: Electrochimica Acta. Unidade: IQSC

    Assuntos: ELETROQUÍMICA, GEOMETRIA E MODELAGEM COMPUTACIONAL

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    • ABNT

      CARVALHO, Caio Lenon Chaves et al. Integration of experimental techniques and computational modeling to elucidate charge stabilization mechanisms of ferrocene encapsulated in β-cyclodextrin. Electrochimica Acta, v. 535, p. 146563, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2025.146563. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Carvalho, C. L. C., Oliveira, J. G. A. de, Faria, L. C. I., Colombo, R. N. P., Cantanhêde, W., Gomes, R. da S., et al. (2025). Integration of experimental techniques and computational modeling to elucidate charge stabilization mechanisms of ferrocene encapsulated in β-cyclodextrin. Electrochimica Acta, 535, 146563. doi:10.1016/j.electacta.2025.146563
    • NLM

      Carvalho CLC, Oliveira JGA de, Faria LCI, Colombo RNP, Cantanhêde W, Gomes R da S, Lima FCDA de, Crespilho FN. Integration of experimental techniques and computational modeling to elucidate charge stabilization mechanisms of ferrocene encapsulated in β-cyclodextrin [Internet]. Electrochimica Acta. 2025 ; 535 146563.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2025.146563
    • Vancouver

      Carvalho CLC, Oliveira JGA de, Faria LCI, Colombo RNP, Cantanhêde W, Gomes R da S, Lima FCDA de, Crespilho FN. Integration of experimental techniques and computational modeling to elucidate charge stabilization mechanisms of ferrocene encapsulated in β-cyclodextrin [Internet]. Electrochimica Acta. 2025 ; 535 146563.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2025.146563
  • Fonte: Journal of Materials Chemistry B. Unidade: IQSC

    Assuntos: BIOFILMES, LEVEDURAS

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

      GHIRALDELLI, Guilherme H. S. et al. Yeast biofilm synapse: an intra-kingdom pathway to high-density current output in bioelectronic devices. Journal of Materials Chemistry B, v. 13, p. 5085–5094, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d4tb02472a. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Ghiraldelli, G. H. S., Iost, R. M., Sedenho, G. C., Colombo, R. N. P., & Crespilho, F. N. (2025). Yeast biofilm synapse: an intra-kingdom pathway to high-density current output in bioelectronic devices. Journal of Materials Chemistry B, 13, 5085–5094. doi:10.1039/d4tb02472a
    • NLM

      Ghiraldelli GHS, Iost RM, Sedenho GC, Colombo RNP, Crespilho FN. Yeast biofilm synapse: an intra-kingdom pathway to high-density current output in bioelectronic devices [Internet]. Journal of Materials Chemistry B. 2025 ;13 5085–5094.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d4tb02472a
    • Vancouver

      Ghiraldelli GHS, Iost RM, Sedenho GC, Colombo RNP, Crespilho FN. Yeast biofilm synapse: an intra-kingdom pathway to high-density current output in bioelectronic devices [Internet]. Journal of Materials Chemistry B. 2025 ;13 5085–5094.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d4tb02472a
    ODS 03. Saúde e bem-estarODS 07. Energia limpa e acessívelODS 09. Indústria, inovação e infraestrutura
  • Fonte: Catalysis Science & Technology. Unidade: IQSC

    Assuntos: CATÁLISE, ENZIMAS

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

      SOUZA, João Carlos Perbone de et al. Dynamics of the activated state of NADdependent dehydrogenase investigated by a weighted histogram analysis semi-empirical method. Catalysis Science & Technology, p. 3629-3637, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d4cy00125g. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Souza, J. C. P. de, Silva, W. O. da, Freitas, L. P. M., Colombo, R. N. P., Iost, R. M., Feliciano, G. T., et al. (2024). Dynamics of the activated state of NADdependent dehydrogenase investigated by a weighted histogram analysis semi-empirical method. Catalysis Science & Technology, 3629-3637. doi:10.1039/d4cy00125g
    • NLM

      Souza JCP de, Silva WO da, Freitas LPM, Colombo RNP, Iost RM, Feliciano GT, Lima FHB de, Crespilho FN. Dynamics of the activated state of NADdependent dehydrogenase investigated by a weighted histogram analysis semi-empirical method [Internet]. Catalysis Science & Technology. 2024 ;3629-3637.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d4cy00125g
    • Vancouver

      Souza JCP de, Silva WO da, Freitas LPM, Colombo RNP, Iost RM, Feliciano GT, Lima FHB de, Crespilho FN. Dynamics of the activated state of NADdependent dehydrogenase investigated by a weighted histogram analysis semi-empirical method [Internet]. Catalysis Science & Technology. 2024 ;3629-3637.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d4cy00125g
  • Fonte: Electrochimica Acta. Unidade: IQSC

    Assuntos: ELETRODO, CARBONO

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

      FARIA, Luana Cristina Italiano et al. A comparative study of chemically oxidized carbon cloth and thermally treated carbon paper electrodes applied on aqueous organic redox flow batteries. Electrochimica Acta, v. 485, p. 144086, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2024.144086. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Faria, L. C. I., Sedenho, G. C., Bertaglia, T., Macedo, L. J. A. de, & Crespilho, F. N. (2024). A comparative study of chemically oxidized carbon cloth and thermally treated carbon paper electrodes applied on aqueous organic redox flow batteries. Electrochimica Acta, 485, 144086. doi:10.1016/j.electacta.2024.144086
    • NLM

      Faria LCI, Sedenho GC, Bertaglia T, Macedo LJA de, Crespilho FN. A comparative study of chemically oxidized carbon cloth and thermally treated carbon paper electrodes applied on aqueous organic redox flow batteries [Internet]. Electrochimica Acta. 2024 ;485 144086.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2024.144086
    • Vancouver

      Faria LCI, Sedenho GC, Bertaglia T, Macedo LJA de, Crespilho FN. A comparative study of chemically oxidized carbon cloth and thermally treated carbon paper electrodes applied on aqueous organic redox flow batteries [Internet]. Electrochimica Acta. 2024 ;485 144086.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2024.144086
  • Fonte: The Journal of Physical Chemistry Letters. Unidade: IQSC

    Assuntos: SEMICONDUTORES (FÍSICO-QUÍMICA), ENZIMAS

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

      COLOMBO, Rafael N. P e NASCIMENTO, Steffane Quaresma e CRESPILHO, Frank Nelson. Conductance channels in a single-entity enzyme. The Journal of Physical Chemistry Letters, v. 15, p. 10795−10801, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.4c01796. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Colombo, R. N. P., Nascimento, S. Q., & Crespilho, F. N. (2024). Conductance channels in a single-entity enzyme. The Journal of Physical Chemistry Letters, 15, 10795−10801. doi:10.1021/acs.jpclett.4c01796
    • NLM

      Colombo RNP, Nascimento SQ, Crespilho FN. Conductance channels in a single-entity enzyme [Internet]. The Journal of Physical Chemistry Letters. 2024 ;15 10795−10801.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.4c01796
    • Vancouver

      Colombo RNP, Nascimento SQ, Crespilho FN. Conductance channels in a single-entity enzyme [Internet]. The Journal of Physical Chemistry Letters. 2024 ;15 10795−10801.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.4c01796
  • Fonte: ACS Sustainable Chemistry & Engineering. Unidade: IQSC

    Assuntos: ELETRODO, ELETROQUÍMICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      CLARINDO, José Eduardo dos Santos et al. Molecular Mechanism and Electrostatic Effect Enabling Symmetric All-Quinone Aqueous Redox Flow Batteries. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, v. 12, p. 11488−11497, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.3c08218. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Clarindo, J. E. dos S., Colombo, R. N. P., Sedenho, G. C., Faria, L. C. I., Bertaglia, T., Lima, F. C. D. A., et al. (2024). Molecular Mechanism and Electrostatic Effect Enabling Symmetric All-Quinone Aqueous Redox Flow Batteries. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 12, 11488−11497. doi:10.1021/acssuschemeng.3c08218
    • NLM

      Clarindo JE dos S, Colombo RNP, Sedenho GC, Faria LCI, Bertaglia T, Lima FCDA, Gomes R da S, Aziz MJ, Crespilho FN. Molecular Mechanism and Electrostatic Effect Enabling Symmetric All-Quinone Aqueous Redox Flow Batteries [Internet]. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2024 ;12 11488−11497.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.3c08218
    • Vancouver

      Clarindo JE dos S, Colombo RNP, Sedenho GC, Faria LCI, Bertaglia T, Lima FCDA, Gomes R da S, Aziz MJ, Crespilho FN. Molecular Mechanism and Electrostatic Effect Enabling Symmetric All-Quinone Aqueous Redox Flow Batteries [Internet]. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2024 ;12 11488−11497.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.3c08218
  • Fonte: Applied Physics Reviews. Unidade: IQSC

    Assuntos: ELETROQUÍMICA, QUÍMICA VERDE

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    • ABNT

      SEDENHO, Graziela C. et al. Exploring electron transfer: Bioinspired, biomimetics, and bioelectrochemical systems for sustainable energy and Value-Added compound synthesis. Applied Physics Reviews, v. 11, p. , 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/5.0204996. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Sedenho, G. C., Colombo, R. N. P., Iost, R. M., Lima, F. C. D. A., & Crespilho, F. N. (2024). Exploring electron transfer: Bioinspired, biomimetics, and bioelectrochemical systems for sustainable energy and Value-Added compound synthesis. Applied Physics Reviews, 11, . doi:10.1063/5.0204996
    • NLM

      Sedenho GC, Colombo RNP, Iost RM, Lima FCDA, Crespilho FN. Exploring electron transfer: Bioinspired, biomimetics, and bioelectrochemical systems for sustainable energy and Value-Added compound synthesis [Internet]. Applied Physics Reviews. 2024 ;11 .[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0204996
    • Vancouver

      Sedenho GC, Colombo RNP, Iost RM, Lima FCDA, Crespilho FN. Exploring electron transfer: Bioinspired, biomimetics, and bioelectrochemical systems for sustainable energy and Value-Added compound synthesis [Internet]. Applied Physics Reviews. 2024 ;11 .[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1063/5.0204996
  • Fonte: Chemical Communications. Unidade: IQSC

    Assuntos: HIDROGÊNIO, SACARÍDEOS

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    • ABNT

      IOST, Rodrigo Michelin et al. Hydrogen bioelectrogeneration with pH-resilient and oxygen-tolerant cobalt apoenzyme-saccharide. Chemical Communications, v. 60, p. 2509, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d3cc06185j. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Iost, R. M., Venkatkarthick, R., Nascimento, S. Q., Lima, F. H. B. de, & Crespilho, F. N. (2024). Hydrogen bioelectrogeneration with pH-resilient and oxygen-tolerant cobalt apoenzyme-saccharide. Chemical Communications, 60, 2509. doi:10.1039/d3cc06185j
    • NLM

      Iost RM, Venkatkarthick R, Nascimento SQ, Lima FHB de, Crespilho FN. Hydrogen bioelectrogeneration with pH-resilient and oxygen-tolerant cobalt apoenzyme-saccharide [Internet]. Chemical Communications. 2024 ;60 2509.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d3cc06185j
    • Vancouver

      Iost RM, Venkatkarthick R, Nascimento SQ, Lima FHB de, Crespilho FN. Hydrogen bioelectrogeneration with pH-resilient and oxygen-tolerant cobalt apoenzyme-saccharide [Internet]. Chemical Communications. 2024 ;60 2509.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d3cc06185j
  • Fonte: Advanced Science. Unidade: IQSC

    Assuntos: CATALISADORES, ENZIMAS, OXIDAÇÃO

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

      SEDENHO, Graziela Cristina et al. Secondary Structure in Enzyme-Inspired Polymer Catalysts Impacts Water Oxidation Efficiency. Advanced Science, p. 2402234, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/advs.202402234. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Sedenho, G. C., Nascimento, S. Q., Zamani, M., Crespilho, F. N., & Furst, A. L. (2024). Secondary Structure in Enzyme-Inspired Polymer Catalysts Impacts Water Oxidation Efficiency. Advanced Science, 2402234. doi:10.1002/advs.202402234
    • NLM

      Sedenho GC, Nascimento SQ, Zamani M, Crespilho FN, Furst AL. Secondary Structure in Enzyme-Inspired Polymer Catalysts Impacts Water Oxidation Efficiency [Internet]. Advanced Science. 2024 ;2402234.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1002/advs.202402234
    • Vancouver

      Sedenho GC, Nascimento SQ, Zamani M, Crespilho FN, Furst AL. Secondary Structure in Enzyme-Inspired Polymer Catalysts Impacts Water Oxidation Efficiency [Internet]. Advanced Science. 2024 ;2402234.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1002/advs.202402234
  • Fonte: Chemical Communications. Unidade: IQSC

    Assuntos: PROTEÍNAS, NANOPARTÍCULAS, ESPECTROSCOPIA ATÔMICA

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

      HASSAN, Ayaz et al. Enhanced label-free detection of proteins on Au nanoparticle micropatterns for surface-enhanced infrared absorption spectroscopy. Chemical Communications, v. 60, p. 7212, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d4cc01320d. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Hassan, A., Sousa, D. da S. de, Bertaglia, T., & Crespilho, F. N. (2024). Enhanced label-free detection of proteins on Au nanoparticle micropatterns for surface-enhanced infrared absorption spectroscopy. Chemical Communications, 60, 7212. doi:10.1039/d4cc01320d
    • NLM

      Hassan A, Sousa D da S de, Bertaglia T, Crespilho FN. Enhanced label-free detection of proteins on Au nanoparticle micropatterns for surface-enhanced infrared absorption spectroscopy [Internet]. Chemical Communications. 2024 ;60 7212.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d4cc01320d
    • Vancouver

      Hassan A, Sousa D da S de, Bertaglia T, Crespilho FN. Enhanced label-free detection of proteins on Au nanoparticle micropatterns for surface-enhanced infrared absorption spectroscopy [Internet]. Chemical Communications. 2024 ;60 7212.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d4cc01320d
  • Fonte: Sustainable Energy & Fuels. Unidade: IQSC

    Assuntos: ELETRODO, LEVEDURAS

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

      CRESPILHO, Frank Nelson et al. Yeast bio-batteries. Sustainable Energy & Fuels, v. 8, p. 5165–5169, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d4se00903g. Acesso em: 08 out. 2025.
    • APA

      Crespilho, F. N., Brito-Pereira, R., Policia, R., Pereira, N., Sedenho, G. C., Costa, C. M., & Lanceros-Méndez, S. (2024). Yeast bio-batteries. Sustainable Energy & Fuels, 8, 5165–5169. doi:10.1039/d4se00903g
    • NLM

      Crespilho FN, Brito-Pereira R, Policia R, Pereira N, Sedenho GC, Costa CM, Lanceros-Méndez S. Yeast bio-batteries [Internet]. Sustainable Energy & Fuels. 2024 ;8 5165–5169.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d4se00903g
    • Vancouver

      Crespilho FN, Brito-Pereira R, Policia R, Pereira N, Sedenho GC, Costa CM, Lanceros-Méndez S. Yeast bio-batteries [Internet]. Sustainable Energy & Fuels. 2024 ;8 5165–5169.[citado 2025 out. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d4se00903g

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