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ABNT
WATARI, Gabriel Yoshiyuki e CHAMMAS, Roger. Princípios e classificações da terapia antineoplásica. Livro-texto farmacologia. Tradução . Rio de Janeiro: Atheneu, 2021. . . Acesso em: 13 out. 2024.
APA
Watari, G. Y., & Chammas, R. (2021). Princípios e classificações da terapia antineoplásica. In Livro-texto farmacologia. Rio de Janeiro: Atheneu.
NLM
Watari GY, Chammas R. Princípios e classificações da terapia antineoplásica. In: Livro-texto farmacologia. Rio de Janeiro: Atheneu; 2021. [citado 2024 out. 13 ]
Vancouver
Watari GY, Chammas R. Princípios e classificações da terapia antineoplásica. In: Livro-texto farmacologia. Rio de Janeiro: Atheneu; 2021. [citado 2024 out. 13 ]
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ABNT
YOSHIMURA, E. M. e CHAMMAS, R. e COSTA, P. R. Você sabe o que faz um físico médico e sua importância para a área da saúde?. Jornal da USP. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://jornal.usp.br/universidade/voce-sabe-o-que-faz-um-fisico-medico-e-sua-importancia-para-a-area-da-saude/. Acesso em: 13 out. 2024. , 2021
APA
Yoshimura, E. M., Chammas, R., & Costa, P. R. (2021). Você sabe o que faz um físico médico e sua importância para a área da saúde? Jornal da USP. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://jornal.usp.br/universidade/voce-sabe-o-que-faz-um-fisico-medico-e-sua-importancia-para-a-area-da-saude/
NLM
Yoshimura EM, Chammas R, Costa PR. Você sabe o que faz um físico médico e sua importância para a área da saúde? [Internet]. Jornal da USP. 2021 ;[citado 2024 out. 13 ] Available from: https://jornal.usp.br/universidade/voce-sabe-o-que-faz-um-fisico-medico-e-sua-importancia-para-a-area-da-saude/
Vancouver
Yoshimura EM, Chammas R, Costa PR. Você sabe o que faz um físico médico e sua importância para a área da saúde? [Internet]. Jornal da USP. 2021 ;[citado 2024 out. 13 ] Available from: https://jornal.usp.br/universidade/voce-sabe-o-que-faz-um-fisico-medico-e-sua-importancia-para-a-area-da-saude/
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ABNT
BALKRISHNAN, Rajesh et al. Associations between initiating antihypertensive regimens on stage I-III colorectal cancer outcomes: a Medicare SEER cohort analysis. Cancer medicine, v. 10, n. 15, p. 5347-5357, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/cam4.4088. Acesso em: 13 out. 2024.
APA
Balkrishnan, R., Desai, R. P., Narayan, A., Camacho, F. T., Flausino, L. E., & Chammas, R. (2021). Associations between initiating antihypertensive regimens on stage I-III colorectal cancer outcomes: a Medicare SEER cohort analysis. Cancer medicine, 10( 15), 5347-5357. doi:10.1002/cam4.4088
NLM
Balkrishnan R, Desai RP, Narayan A, Camacho FT, Flausino LE, Chammas R. Associations between initiating antihypertensive regimens on stage I-III colorectal cancer outcomes: a Medicare SEER cohort analysis [Internet]. Cancer medicine. 2021 ; 10( 15): 5347-5357.[citado 2024 out. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1002/cam4.4088
Vancouver
Balkrishnan R, Desai RP, Narayan A, Camacho FT, Flausino LE, Chammas R. Associations between initiating antihypertensive regimens on stage I-III colorectal cancer outcomes: a Medicare SEER cohort analysis [Internet]. Cancer medicine. 2021 ; 10( 15): 5347-5357.[citado 2024 out. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1002/cam4.4088
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ABNT
SAITO, Renata F. et al. Simultaneous silencing of lysophosphatidylcholine acyltransferases 1-4 by nucleic acid nanoparticles (NANPs) improves radiation response of melanoma cells. Nanomedicine-nanotechnology biology and medicine, v. 36, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.nano.2021.102418. Acesso em: 13 out. 2024.
APA
Saito, R. F., Rangel, M. C., Halman, J. R., Chandler, M., Andrade, L. N. de S., Odete-bustos, S., et al. (2021). Simultaneous silencing of lysophosphatidylcholine acyltransferases 1-4 by nucleic acid nanoparticles (NANPs) improves radiation response of melanoma cells. Nanomedicine-nanotechnology biology and medicine, 36. doi:10.1016/j.nano.2021.102418
NLM
Saito RF, Rangel MC, Halman JR, Chandler M, Andrade LN de S, Odete-bustos S, Furuya TK, Carrasco AGM, Chaves-filho AB, Yoshinaga MY, Chammas R. Simultaneous silencing of lysophosphatidylcholine acyltransferases 1-4 by nucleic acid nanoparticles (NANPs) improves radiation response of melanoma cells [Internet]. Nanomedicine-nanotechnology biology and medicine. 2021 ; 36[citado 2024 out. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nano.2021.102418
Vancouver
Saito RF, Rangel MC, Halman JR, Chandler M, Andrade LN de S, Odete-bustos S, Furuya TK, Carrasco AGM, Chaves-filho AB, Yoshinaga MY, Chammas R. Simultaneous silencing of lysophosphatidylcholine acyltransferases 1-4 by nucleic acid nanoparticles (NANPs) improves radiation response of melanoma cells [Internet]. Nanomedicine-nanotechnology biology and medicine. 2021 ; 36[citado 2024 out. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nano.2021.102418
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ABNT
COSTA, Tassia S. R. da et al. Breast Cancer Promotes Cardiac Dysfunction Through Deregulation of Cardiomyocyte Ca2+-Handling Protein Expression That is Not Reversed by Exercise Training. Journal of the American Heart Association, v. 10, n. 5, p. e018076, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1161/JAHA.120.018076. Acesso em: 13 out. 2024.
APA
Costa, T. S. R. da, Urias, U., Negrao Marcelo V,, Jordão Camila P,, Passos Clévia S,, Gomes-Santos, I. L., et al. (2021). Breast Cancer Promotes Cardiac Dysfunction Through Deregulation of Cardiomyocyte Ca2+-Handling Protein Expression That is Not Reversed by Exercise Training. Journal of the American Heart Association, 10( 5), e018076. doi:10.1161/JAHA.120.018076
NLM
Costa TSR da, Urias U, Negrao Marcelo V, Jordão Camila P, Passos Clévia S, Gomes-Santos IL, Salemi VMC, Camargo AA, Brum PC, Oliveira EM de, Hajjar LA, Chammas R, Kalil Filho R, Negrão CE. Breast Cancer Promotes Cardiac Dysfunction Through Deregulation of Cardiomyocyte Ca2+-Handling Protein Expression That is Not Reversed by Exercise Training [Internet]. Journal of the American Heart Association. 2021 ; 10( 5): e018076.[citado 2024 out. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1161/JAHA.120.018076
Vancouver
Costa TSR da, Urias U, Negrao Marcelo V, Jordão Camila P, Passos Clévia S, Gomes-Santos IL, Salemi VMC, Camargo AA, Brum PC, Oliveira EM de, Hajjar LA, Chammas R, Kalil Filho R, Negrão CE. Breast Cancer Promotes Cardiac Dysfunction Through Deregulation of Cardiomyocyte Ca2+-Handling Protein Expression That is Not Reversed by Exercise Training [Internet]. Journal of the American Heart Association. 2021 ; 10( 5): e018076.[citado 2024 out. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1161/JAHA.120.018076
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ABNT
GOMES-SANTOS, Igor L et al. Exercise Training Preserves Myocardial Strain and Improves Exercise Tolerance in Doxorubicin-Induced Cardiotoxicity. Frontiers in cardiovascular medicine, v. 8, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fcvm.2021.605993. Acesso em: 13 out. 2024.
APA
Gomes-Santos, I. L., Jordão Camila P,, Passos Clévia S,, Brum, P. C., Oliveira, E. M. de, Chammas, R., et al. (2021). Exercise Training Preserves Myocardial Strain and Improves Exercise Tolerance in Doxorubicin-Induced Cardiotoxicity. Frontiers in cardiovascular medicine, 8. doi:10.3389/fcvm.2021.605993
NLM
Gomes-Santos IL, Jordão Camila P, Passos Clévia S, Brum PC, Oliveira EM de, Chammas R, Camargo AA, Negrão CE. Exercise Training Preserves Myocardial Strain and Improves Exercise Tolerance in Doxorubicin-Induced Cardiotoxicity [Internet]. Frontiers in cardiovascular medicine. 2021 ; 8[citado 2024 out. 13 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fcvm.2021.605993
Vancouver
Gomes-Santos IL, Jordão Camila P, Passos Clévia S, Brum PC, Oliveira EM de, Chammas R, Camargo AA, Negrão CE. Exercise Training Preserves Myocardial Strain and Improves Exercise Tolerance in Doxorubicin-Induced Cardiotoxicity [Internet]. Frontiers in cardiovascular medicine. 2021 ; 8[citado 2024 out. 13 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fcvm.2021.605993
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ABNT
SANTOS, Nathalia Leal et al. Tumor-Derived Extracellular Vesicles: Modulation of Cellular Functional Dynamics in Tumor Microenvironment and Its Clinical Implications. Frontiers in cell and developmental biology, v. 9, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fcell.2021.737449. Acesso em: 13 out. 2024.
APA
Santos, N. L., Bustos, S. O., Bhatt, D., Chammas, R., & Andrade, L. N. de S. (2021). Tumor-Derived Extracellular Vesicles: Modulation of Cellular Functional Dynamics in Tumor Microenvironment and Its Clinical Implications. Frontiers in cell and developmental biology, 9. doi:10.3389/fcell.2021.737449
NLM
Santos NL, Bustos SO, Bhatt D, Chammas R, Andrade LN de S. Tumor-Derived Extracellular Vesicles: Modulation of Cellular Functional Dynamics in Tumor Microenvironment and Its Clinical Implications [Internet]. Frontiers in cell and developmental biology. 2021 ; 9[citado 2024 out. 13 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fcell.2021.737449
Vancouver
Santos NL, Bustos SO, Bhatt D, Chammas R, Andrade LN de S. Tumor-Derived Extracellular Vesicles: Modulation of Cellular Functional Dynamics in Tumor Microenvironment and Its Clinical Implications [Internet]. Frontiers in cell and developmental biology. 2021 ; 9[citado 2024 out. 13 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fcell.2021.737449
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ABNT
SAITO, Renata F et al. Simultaneous silencing of lysophosphatidylcholine acyltransferases 1–4 by nucleic acid nanoparticles (NANPs) improves radiation response of melanoma cells. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, v. 36, p. 1-11 art. 102418, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.nano.2021.102418. Acesso em: 13 out. 2024.
APA
Saito, R. F., Rangel, M. C., Halman, J. R., Chandler, M., Andrade, L. N. de S., Bustos, S. O., et al. (2021). Simultaneous silencing of lysophosphatidylcholine acyltransferases 1–4 by nucleic acid nanoparticles (NANPs) improves radiation response of melanoma cells. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 36, 1-11 art. 102418. doi:10.1016/j.nano.2021.102418
NLM
Saito RF, Rangel MC, Halman JR, Chandler M, Andrade LN de S, Bustos SO, Furuya TK, Carrasco AGM, Chaves Filho A de B, Yoshinaga MY, Miyamoto S, Afonin KA, Chammas R. Simultaneous silencing of lysophosphatidylcholine acyltransferases 1–4 by nucleic acid nanoparticles (NANPs) improves radiation response of melanoma cells [Internet]. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine. 2021 ; 36 1-11 art. 102418.[citado 2024 out. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nano.2021.102418
Vancouver
Saito RF, Rangel MC, Halman JR, Chandler M, Andrade LN de S, Bustos SO, Furuya TK, Carrasco AGM, Chaves Filho A de B, Yoshinaga MY, Miyamoto S, Afonin KA, Chammas R. Simultaneous silencing of lysophosphatidylcholine acyltransferases 1–4 by nucleic acid nanoparticles (NANPs) improves radiation response of melanoma cells [Internet]. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine. 2021 ; 36 1-11 art. 102418.[citado 2024 out. 13 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nano.2021.102418
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ABNT
GOMES, João Lucas Penteado et al. Effects of aerobic exercise training on myomirs expression in cachectic and non-cachectic cancer mice. Cancers, v. 13, n. 22, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/cancers13225728. Acesso em: 13 out. 2024.
APA
Gomes, J. L. P., Tobias, G. C., Fernandes, T., Silveira, A. C., Negrão, C. E., Chammas, R., et al. (2021). Effects of aerobic exercise training on myomirs expression in cachectic and non-cachectic cancer mice. Cancers, 13( 22). doi:10.3390/cancers13225728
NLM
Gomes JLP, Tobias GC, Fernandes T, Silveira AC, Negrão CE, Chammas R, Brum PC, Oliveira EM de. Effects of aerobic exercise training on myomirs expression in cachectic and non-cachectic cancer mice [Internet]. Cancers. 2021 ; 13( 22):[citado 2024 out. 13 ] Available from: https://doi.org/10.3390/cancers13225728
Vancouver
Gomes JLP, Tobias GC, Fernandes T, Silveira AC, Negrão CE, Chammas R, Brum PC, Oliveira EM de. Effects of aerobic exercise training on myomirs expression in cachectic and non-cachectic cancer mice [Internet]. Cancers. 2021 ; 13( 22):[citado 2024 out. 13 ] Available from: https://doi.org/10.3390/cancers13225728