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  • Source: Langmuir. Unidade: IFSC

    Subjects: EMISSÃO DA LUZ, PORFIRINAS, FOTOTERAPIA

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    • ABNT

      CHARRON, Danielle M. et al. Photophysics of J‑aggregating porphyrin-lipid photosensitizers in liposomes: impact of lipid saturation. Langmuir, v. 36, n. 19, p. 5385-5393, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.0c00843. Acesso em: 30 nov. 2025.
    • APA

      Charron, D. M., Yousefalizadeh, G., Buzzá, H. H., Rajora, M. A., Chen, J., Stamplecoskie, K. G., & Zheng, G. (2020). Photophysics of J‑aggregating porphyrin-lipid photosensitizers in liposomes: impact of lipid saturation. Langmuir, 36( 19), 5385-5393. doi:10.1021/acs.langmuir.0c00843
    • NLM

      Charron DM, Yousefalizadeh G, Buzzá HH, Rajora MA, Chen J, Stamplecoskie KG, Zheng G. Photophysics of J‑aggregating porphyrin-lipid photosensitizers in liposomes: impact of lipid saturation [Internet]. Langmuir. 2020 ; 36( 19): 5385-5393.[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.0c00843
    • Vancouver

      Charron DM, Yousefalizadeh G, Buzzá HH, Rajora MA, Chen J, Stamplecoskie KG, Zheng G. Photophysics of J‑aggregating porphyrin-lipid photosensitizers in liposomes: impact of lipid saturation [Internet]. Langmuir. 2020 ; 36( 19): 5385-5393.[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.0c00843
  • Source: Langmuir. Unidades: IQ, IF

    Subjects: SURFACTANTES, BOVINOS, SUÍNOS

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    • ABNT

      OSELIERO FILHO, Pedro Leonidas et al. Structure and thermotropic behavior of bovine- and porcine-derived exogenous lung surfactants. Langmuir, v. 36, n. 48, p. 14514–14529, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.0c02224. Acesso em: 30 nov. 2025.
    • APA

      Oseliero Filho, P. L., Gerbelli, B. B., Fornasier, F., Chaves Filho, A. de B., Yoshinaga, M. Y., Miyamoto, S., et al. (2020). Structure and thermotropic behavior of bovine- and porcine-derived exogenous lung surfactants. Langmuir, 36( 48), 14514–14529. doi:10.1021/acs.langmuir.0c02224
    • NLM

      Oseliero Filho PL, Gerbelli BB, Fornasier F, Chaves Filho A de B, Yoshinaga MY, Miyamoto S, Mortara L, Lacerda CD, Cuccovia IM, Pimentel AS, Oliveira CLP de. Structure and thermotropic behavior of bovine- and porcine-derived exogenous lung surfactants [Internet]. Langmuir. 2020 ; 36( 48): 14514–14529.[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.0c02224
    • Vancouver

      Oseliero Filho PL, Gerbelli BB, Fornasier F, Chaves Filho A de B, Yoshinaga MY, Miyamoto S, Mortara L, Lacerda CD, Cuccovia IM, Pimentel AS, Oliveira CLP de. Structure and thermotropic behavior of bovine- and porcine-derived exogenous lung surfactants [Internet]. Langmuir. 2020 ; 36( 48): 14514–14529.[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.0c02224
  • Source: Langmuir. Unidades: EP, EEL

    Subjects: POLIMERIZAÇÃO, NANOPARTÍCULAS, ADSORÇÃO, ARGILAS

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    • ABNT

      CHAPARRO, Thaíssa de Camargo et al. Interaction of cationic, anionic, and nonionic macroraft homo- and copolymers with laponite clay. Langmuir, v. 35, n. 35, p. 11512−11523, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.9b01987. Acesso em: 30 nov. 2025.
    • APA

      Chaparro, T. de C., Silva, R. D., Monteiro, I. S., Barros-Timmons, A., Giudici, R., SANTOS, A. M. dos, & Bourgeat-Lami, E. (2019). Interaction of cationic, anionic, and nonionic macroraft homo- and copolymers with laponite clay. Langmuir, 35( 35), 11512−11523. doi:10.1021/acs.langmuir.9b01987
    • NLM

      Chaparro T de C, Silva RD, Monteiro IS, Barros-Timmons A, Giudici R, SANTOS AM dos, Bourgeat-Lami E. Interaction of cationic, anionic, and nonionic macroraft homo- and copolymers with laponite clay [Internet]. Langmuir. 2019 ; 35( 35): 11512−11523.[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.9b01987
    • Vancouver

      Chaparro T de C, Silva RD, Monteiro IS, Barros-Timmons A, Giudici R, SANTOS AM dos, Bourgeat-Lami E. Interaction of cationic, anionic, and nonionic macroraft homo- and copolymers with laponite clay [Internet]. Langmuir. 2019 ; 35( 35): 11512−11523.[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.9b01987
  • Source: Langmuir. Unidade: FCFRP

    Subjects: LEITE, PROTEÍNAS, MACROMOLÉCULA, QUÍMICA DE ALIMENTOS, POLÍMEROS (QUÍMICA ORGÂNICA)

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SRIVASTAVA, Deepti et al. Computationally Mapping pKa Shifts Due to the Presence of a Polyelectrolyte Chain around Whey Proteins. Langmuir, v. 33, n. 42, p. 11417-11428, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.7b02271. Acesso em: 30 nov. 2025.
    • APA

      Srivastava, D., Santiso, E., Gubbins, K., & Silva, F. L. B. (2017). Computationally Mapping pKa Shifts Due to the Presence of a Polyelectrolyte Chain around Whey Proteins. Langmuir, 33( 42), 11417-11428. doi:10.1021/acs.langmuir.7b02271
    • NLM

      Srivastava D, Santiso E, Gubbins K, Silva FLB. Computationally Mapping pKa Shifts Due to the Presence of a Polyelectrolyte Chain around Whey Proteins [Internet]. Langmuir. 2017 ; 33( 42): 11417-11428.[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.7b02271
    • Vancouver

      Srivastava D, Santiso E, Gubbins K, Silva FLB. Computationally Mapping pKa Shifts Due to the Presence of a Polyelectrolyte Chain around Whey Proteins [Internet]. Langmuir. 2017 ; 33( 42): 11417-11428.[citado 2025 nov. 30 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.7b02271

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