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ABNT
GOMES, Fernando et al. Human mitochondrial peroxiredoxin Prdx3 is dually localized in the intermembrane space and matrix subcompartments. Redox Biology, v. 78, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.redox.2024.103436. Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Gomes, F., Turano, H., Haddad, L. A., & Netto, L. E. S. (2024). Human mitochondrial peroxiredoxin Prdx3 is dually localized in the intermembrane space and matrix subcompartments. Redox Biology, 78. doi:10.1016/j.redox.2024.103436
NLM
Gomes F, Turano H, Haddad LA, Netto LES. Human mitochondrial peroxiredoxin Prdx3 is dually localized in the intermembrane space and matrix subcompartments [Internet]. Redox Biology. 2024 ; 78[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.redox.2024.103436
Vancouver
Gomes F, Turano H, Haddad LA, Netto LES. Human mitochondrial peroxiredoxin Prdx3 is dually localized in the intermembrane space and matrix subcompartments [Internet]. Redox Biology. 2024 ; 78[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.redox.2024.103436
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ABNT
MELO, Thaiany Q et al. Absence of Gem1 (mammalian Miro/Rhot) mitigates alpha-synuclein toxicity in a yeast model of Parkinson's disease. Molecular and Cellular Neuroscience, v. 122, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.mcn.2022.103757. Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Melo, T. Q., Palma, F. R., Gomes, F., Netto, L. E. S., & Ferrari, M. de F. R. (2022). Absence of Gem1 (mammalian Miro/Rhot) mitigates alpha-synuclein toxicity in a yeast model of Parkinson's disease. Molecular and Cellular Neuroscience, 122. doi:10.1016/j.mcn.2022.103757
NLM
Melo TQ, Palma FR, Gomes F, Netto LES, Ferrari M de FR. Absence of Gem1 (mammalian Miro/Rhot) mitigates alpha-synuclein toxicity in a yeast model of Parkinson's disease [Internet]. Molecular and Cellular Neuroscience. 2022 ; 122[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mcn.2022.103757
Vancouver
Melo TQ, Palma FR, Gomes F, Netto LES, Ferrari M de FR. Absence of Gem1 (mammalian Miro/Rhot) mitigates alpha-synuclein toxicity in a yeast model of Parkinson's disease [Internet]. Molecular and Cellular Neuroscience. 2022 ; 122[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.mcn.2022.103757
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ABNT
DEMASI, Marilene et al. Oxidative modification of proteins: from damage to catalysis, signaling and beyond. Antioxidants & Redox Signaling, v. 35, n. 12, p. 1016–1080, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1089/ars.2020.8176. Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Demasi, M., Augusto, O., Bechara, E. J. H., Bicev, R. N., Cerqueira, F. M., Cunha, F. M. da, et al. (2021). Oxidative modification of proteins: from damage to catalysis, signaling and beyond. Antioxidants & Redox Signaling, 35( 12), 1016–1080. doi:10.1089/ars.2020.8176
NLM
Demasi M, Augusto O, Bechara EJH, Bicev RN, Cerqueira FM, Cunha FM da, Denicola A, Gomes F, Miyamoto S, Netto LES, Randall LM, Stevani CV, Thomson L. Oxidative modification of proteins: from damage to catalysis, signaling and beyond [Internet]. Antioxidants & Redox Signaling. 2021 ; 35( 12): 1016–1080.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1089/ars.2020.8176
Vancouver
Demasi M, Augusto O, Bechara EJH, Bicev RN, Cerqueira FM, Cunha FM da, Denicola A, Gomes F, Miyamoto S, Netto LES, Randall LM, Stevani CV, Thomson L. Oxidative modification of proteins: from damage to catalysis, signaling and beyond [Internet]. Antioxidants & Redox Signaling. 2021 ; 35( 12): 1016–1080.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1089/ars.2020.8176
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ABNT
GOMES, Fernando et al. Dissecting the molecular mechanisms of mitochondrial import and maturation of peroxiredoxins from yeast and mammalian cells. Biophysical Reviews, v. 13, p. 983–994, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12551-021-00899-2. Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Gomes, F., Gomes, H. G. T., Ramos, A., Barros, M. H. de, Haddad, L. A., & Netto, L. E. S. (2021). Dissecting the molecular mechanisms of mitochondrial import and maturation of peroxiredoxins from yeast and mammalian cells. Biophysical Reviews, 13, 983–994. doi:10.1007/s12551-021-00899-2
NLM
Gomes F, Gomes HGT, Ramos A, Barros MH de, Haddad LA, Netto LES. Dissecting the molecular mechanisms of mitochondrial import and maturation of peroxiredoxins from yeast and mammalian cells [Internet]. Biophysical Reviews. 2021 ; 13 983–994.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12551-021-00899-2
Vancouver
Gomes F, Gomes HGT, Ramos A, Barros MH de, Haddad LA, Netto LES. Dissecting the molecular mechanisms of mitochondrial import and maturation of peroxiredoxins from yeast and mammalian cells [Internet]. Biophysical Reviews. 2021 ; 13 983–994.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12551-021-00899-2
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ABNT
TURANO, Helena Gabriela et al. Molecular structure and functional analysis of pyocin S8 from Pseudomonas aeruginosa reveals the essential requirement of a glutamate residue in the H-N-H motif for DNase activity. Journal of Bacteriology, v. No 2020, n. 21, p. 74-85, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1128/JB.00346-20. Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Turano, H. G., Gomes, F., Domingos, R. M., Degenhardt, M. F. de S., Oliveira, C. L. P. de, Garratt, R. C., et al. (2020). Molecular structure and functional analysis of pyocin S8 from Pseudomonas aeruginosa reveals the essential requirement of a glutamate residue in the H-N-H motif for DNase activity. Journal of Bacteriology, No 2020( 21), 74-85. doi:10.1128/JB.00346-20
NLM
Turano HG, Gomes F, Domingos RM, Degenhardt MF de S, Oliveira CLP de, Garratt RC, Netto LES, Lincopan N. Molecular structure and functional analysis of pyocin S8 from Pseudomonas aeruginosa reveals the essential requirement of a glutamate residue in the H-N-H motif for DNase activity [Internet]. Journal of Bacteriology. 2020 ; No 2020( 21): 74-85.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1128/JB.00346-20
Vancouver
Turano HG, Gomes F, Domingos RM, Degenhardt MF de S, Oliveira CLP de, Garratt RC, Netto LES, Lincopan N. Molecular structure and functional analysis of pyocin S8 from Pseudomonas aeruginosa reveals the essential requirement of a glutamate residue in the H-N-H motif for DNase activity [Internet]. Journal of Bacteriology. 2020 ; No 2020( 21): 74-85.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1128/JB.00346-20
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CONDELES, André Luís et al. Thiol peroxidases as major regulators of intracellular levels of peroxynitrite in live Saccharomyces cerevisiae cells. Antioxidants, v. 9, n. 5, p. 1-14, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/antiox9050434. Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Condeles, A. L., Gomes, F., Oliveira, M. A. de, Netto, L. E. S., & Toledo Junior, J. C. (2020). Thiol peroxidases as major regulators of intracellular levels of peroxynitrite in live Saccharomyces cerevisiae cells. Antioxidants, 9( 5), 1-14. doi:10.3390/antiox9050434
NLM
Condeles AL, Gomes F, Oliveira MA de, Netto LES, Toledo Junior JC. Thiol peroxidases as major regulators of intracellular levels of peroxynitrite in live Saccharomyces cerevisiae cells [Internet]. Antioxidants. 2020 ; 9( 5): 1-14.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.3390/antiox9050434
Vancouver
Condeles AL, Gomes F, Oliveira MA de, Netto LES, Toledo Junior JC. Thiol peroxidases as major regulators of intracellular levels of peroxynitrite in live Saccharomyces cerevisiae cells [Internet]. Antioxidants. 2020 ; 9( 5): 1-14.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.3390/antiox9050434
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ABNT
GOMES, Fernando e NETTO, Luis Eduardo Soares. A mitocôndria e as peroxirredoxinas. Canal USP. São Paulo: Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 09 nov. 2025. , 2018
APA
Gomes, F., & Netto, L. E. S. (2018). A mitocôndria e as peroxirredoxinas. Canal USP. São Paulo: Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo.
NLM
Gomes F, Netto LES. A mitocôndria e as peroxirredoxinas. Canal USP. 2018 ;(29 ja 2018):[citado 2025 nov. 09 ]
Vancouver
Gomes F, Netto LES. A mitocôndria e as peroxirredoxinas. Canal USP. 2018 ;(29 ja 2018):[citado 2025 nov. 09 ]
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ABNT
GOMES, Fernando e NETTO, Luis Eduardo Soares. Peroxirredoxina: os próximos passos. Canal USP. São Paulo: Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 09 nov. 2025. , 2018
APA
Gomes, F., & Netto, L. E. S. (2018). Peroxirredoxina: os próximos passos. Canal USP. São Paulo: Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo.
NLM
Gomes F, Netto LES. Peroxirredoxina: os próximos passos. Canal USP. 2018 ;(29 ja 2018):[citado 2025 nov. 09 ]
Vancouver
Gomes F, Netto LES. Peroxirredoxina: os próximos passos. Canal USP. 2018 ;(29 ja 2018):[citado 2025 nov. 09 ]
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GOMES, Fernando e NETTO, Luis Eduardo Soares. Peroxirredoxina: o desenvolvimento do estudo. Canal USP. São Paulo: Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 09 nov. 2025. , 2018
APA
Gomes, F., & Netto, L. E. S. (2018). Peroxirredoxina: o desenvolvimento do estudo. Canal USP. São Paulo: Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo.
NLM
Gomes F, Netto LES. Peroxirredoxina: o desenvolvimento do estudo. Canal USP. 2018 ;(29 ja 2018):[citado 2025 nov. 09 ]
Vancouver
Gomes F, Netto LES. Peroxirredoxina: o desenvolvimento do estudo. Canal USP. 2018 ;(29 ja 2018):[citado 2025 nov. 09 ]
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GOMES, Fernando et al. Proteolytic cleavage by the inner membrane peptidase (IMP) complex or Oct1 peptidase controls the localization of the yeast peroxiredoxin Prx1 to distinct mitochondrial compartments. Journal of Biological Chemistry, v. 292, n. 41, p. 17011-17024, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1074/jbc.M117.788588. Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Gomes, F., Palma, F. R., Barros, M. H. de, Tsuchida, E. T., Turano, H. G., Alegria, T. G. P., et al. (2017). Proteolytic cleavage by the inner membrane peptidase (IMP) complex or Oct1 peptidase controls the localization of the yeast peroxiredoxin Prx1 to distinct mitochondrial compartments. Journal of Biological Chemistry, 292( 41), 17011-17024. doi:10.1074/jbc.M117.788588
NLM
Gomes F, Palma FR, Barros MH de, Tsuchida ET, Turano HG, Alegria TGP, Demasi M, Netto LES. Proteolytic cleavage by the inner membrane peptidase (IMP) complex or Oct1 peptidase controls the localization of the yeast peroxiredoxin Prx1 to distinct mitochondrial compartments [Internet]. Journal of Biological Chemistry. 2017 ; 292( 41): 17011-17024.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1074/jbc.M117.788588
Vancouver
Gomes F, Palma FR, Barros MH de, Tsuchida ET, Turano HG, Alegria TGP, Demasi M, Netto LES. Proteolytic cleavage by the inner membrane peptidase (IMP) complex or Oct1 peptidase controls the localization of the yeast peroxiredoxin Prx1 to distinct mitochondrial compartments [Internet]. Journal of Biological Chemistry. 2017 ; 292( 41): 17011-17024.[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1074/jbc.M117.788588
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TURANO, Helena et al. Tn6350, a novel transposon carrying pyocin S8 genes encoding a bacteriocin with activity against carbapenemase-producing Pseudomonas aeruginosa. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 61, n. 5, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1128/AAC.00100-17. Acesso em: 09 nov. 2025.
APA
Turano, H., Gomes, F., Carvalho, G. A. B., Lopes, R. B. M., Cerdeira, L. T., Netto, L. E. S., et al. (2017). Tn6350, a novel transposon carrying pyocin S8 genes encoding a bacteriocin with activity against carbapenemase-producing Pseudomonas aeruginosa. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 61( 5). doi:10.1128/AAC.00100-17
NLM
Turano H, Gomes F, Carvalho GAB, Lopes RBM, Cerdeira LT, Netto LES, Gales AC, Lincopan N, Netto LES. Tn6350, a novel transposon carrying pyocin S8 genes encoding a bacteriocin with activity against carbapenemase-producing Pseudomonas aeruginosa [Internet]. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2017 ; 61( 5):[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1128/AAC.00100-17
Vancouver
Turano H, Gomes F, Carvalho GAB, Lopes RBM, Cerdeira LT, Netto LES, Gales AC, Lincopan N, Netto LES. Tn6350, a novel transposon carrying pyocin S8 genes encoding a bacteriocin with activity against carbapenemase-producing Pseudomonas aeruginosa [Internet]. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2017 ; 61( 5):[citado 2025 nov. 09 ] Available from: https://doi.org/10.1128/AAC.00100-17