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ABNT
SANTOS, Ancély Ferreira dos et al. Nanophotosensitizers for cancer therapy: a promising technology?. Journal of Physics, v. 4, p. 1-19 art. 032006, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/2515-7639/abf7dd. Acesso em: 17 out. 2024.
APA
Santos, A. F. dos, Arini, G. S., Almeida, D. R. Q. de, & Labriola, L. (2021). Nanophotosensitizers for cancer therapy: a promising technology? Journal of Physics, 4, 1-19 art. 032006. doi:10.1088/2515-7639/abf7dd
NLM
Santos AF dos, Arini GS, Almeida DRQ de, Labriola L. Nanophotosensitizers for cancer therapy: a promising technology? [Internet]. Journal of Physics. 2021 ; 4 1-19 art. 032006.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2515-7639/abf7dd
Vancouver
Santos AF dos, Arini GS, Almeida DRQ de, Labriola L. Nanophotosensitizers for cancer therapy: a promising technology? [Internet]. Journal of Physics. 2021 ; 4 1-19 art. 032006.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1088/2515-7639/abf7dd
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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: 17 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. 17 ] 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. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nano.2021.102418
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ABNT
MAGALHÃES, Jéssica A et al. Bimetallic nanoparticles enhance photoactivity of conjugated photosensitizer. Nanotechnology, v. 31, p. 1-12 art. 095102, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1088/1361-6528/ab55c0. Acesso em: 17 out. 2024.
APA
Magalhães, J. A., Fernandes, A. U., Junqueira, H. C., Nunes, B. C., Cursino, T. A. F., Formaggio, D. M. D., et al. (2020). Bimetallic nanoparticles enhance photoactivity of conjugated photosensitizer. Nanotechnology, 31, 1-12 art. 095102. doi:10.1088/1361-6528/ab55c0
NLM
Magalhães JA, Fernandes AU, Junqueira HC, Nunes BC, Cursino TAF, Formaggio DMD, Baptista M da S, Tada DB. Bimetallic nanoparticles enhance photoactivity of conjugated photosensitizer [Internet]. Nanotechnology. 2020 ; 31 1-12 art. 095102.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1361-6528/ab55c0
Vancouver
Magalhães JA, Fernandes AU, Junqueira HC, Nunes BC, Cursino TAF, Formaggio DMD, Baptista M da S, Tada DB. Bimetallic nanoparticles enhance photoactivity of conjugated photosensitizer [Internet]. Nanotechnology. 2020 ; 31 1-12 art. 095102.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1088/1361-6528/ab55c0
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ABNT
MORAES, Thaisa Brandão Ferreira e POLITI, Mário José e TRIBONI, Eduardo Rezende. Application and Perspectives. Nano Design For Smart Gels. Tradução . Chennai: Elsevier, 2019. p. 207-237. Disponível em: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814825-9.00008-4. Acesso em: 17 out. 2024.
APA
Moraes, T. B. F., Politi, M. J., & Triboni, E. R. (2019). Application and Perspectives. In Nano Design For Smart Gels (p. 207-237). Chennai: Elsevier. doi:10.1016/B978-0-12-814825-9.00008-4
NLM
Moraes TBF, Politi MJ, Triboni ER. Application and Perspectives [Internet]. In: Nano Design For Smart Gels. Chennai: Elsevier; 2019. p. 207-237.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814825-9.00008-4
Vancouver
Moraes TBF, Politi MJ, Triboni ER. Application and Perspectives [Internet]. In: Nano Design For Smart Gels. Chennai: Elsevier; 2019. p. 207-237.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814825-9.00008-4
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ABNT
CARMONA-RIBEIRO, Ana Maria. Self-assembled antimicrobial nanomaterials. International Journal of Environmental Research and Public Health, v. 15, n. 7, p. 1-29 art. 1408, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/ijerph15071408. Acesso em: 17 out. 2024.
APA
Carmona-Ribeiro, A. M. (2018). Self-assembled antimicrobial nanomaterials. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15( 7), 1-29 art. 1408. doi:10.3390/ijerph15071408
NLM
Carmona-Ribeiro AM. Self-assembled antimicrobial nanomaterials [Internet]. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2018 ; 15( 7): 1-29 art. 1408.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.3390/ijerph15071408
Vancouver
Carmona-Ribeiro AM. Self-assembled antimicrobial nanomaterials [Internet]. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2018 ; 15( 7): 1-29 art. 1408.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.3390/ijerph15071408
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ABNT
LAMEU, Claudiana. Corante bloqueia receptor importante para células cancerígenas. Rádio USP. São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://jornal.usp.br/ciencias/corante-bloqueia-receptor-importante-para-celulas-cancerigenas/. Acesso em: 17 out. 2024. , 2018
APA
Lameu, C. (2018). Corante bloqueia receptor importante para células cancerígenas. Rádio USP. São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://jornal.usp.br/ciencias/corante-bloqueia-receptor-importante-para-celulas-cancerigenas/
NLM
Lameu C. Corante bloqueia receptor importante para células cancerígenas [Internet]. Rádio USP. 2018 ;[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://jornal.usp.br/ciencias/corante-bloqueia-receptor-importante-para-celulas-cancerigenas/
Vancouver
Lameu C. Corante bloqueia receptor importante para células cancerígenas [Internet]. Rádio USP. 2018 ;[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://jornal.usp.br/ciencias/corante-bloqueia-receptor-importante-para-celulas-cancerigenas/
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ABNT
LAMEU, Claudiana. Pesquisa que usou corante para combater câncer ganha prêmio de oncologia. Folha de São Paulo. São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2018/08/pesquisa-que-usou-corante-para-combater-cancer-ganha-premio-de-oncologia.shtml. Acesso em: 17 out. 2024. , 2018
APA
Lameu, C. (2018). Pesquisa que usou corante para combater câncer ganha prêmio de oncologia. Folha de São Paulo. São Paulo: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2018/08/pesquisa-que-usou-corante-para-combater-cancer-ganha-premio-de-oncologia.shtml
NLM
Lameu C. Pesquisa que usou corante para combater câncer ganha prêmio de oncologia [Internet]. Folha de São Paulo. 2018 ;[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2018/08/pesquisa-que-usou-corante-para-combater-cancer-ganha-premio-de-oncologia.shtml
Vancouver
Lameu C. Pesquisa que usou corante para combater câncer ganha prêmio de oncologia [Internet]. Folha de São Paulo. 2018 ;[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2018/08/pesquisa-que-usou-corante-para-combater-cancer-ganha-premio-de-oncologia.shtml
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ABNT
MALHEIROS, Patrícia da Silva e CUCCOVIA, Iolanda Midea e FRANCO, Bernadette Dora Gombossy de Melo. Inhibition of Listeria monocytogenes in vitro and in goat milk by liposomal nanovesicles containing bacteriocins produced by Lactobacillus sakei subsp sakei 2a. Food Control, v. 63, p. 158-164, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2015.11.037. Acesso em: 17 out. 2024.
APA
Malheiros, P. da S., Cuccovia, I. M., & Franco, B. D. G. de M. (2016). Inhibition of Listeria monocytogenes in vitro and in goat milk by liposomal nanovesicles containing bacteriocins produced by Lactobacillus sakei subsp sakei 2a. Food Control, 63, 158-164. doi:10.1016/j.foodcont.2015.11.037
NLM
Malheiros P da S, Cuccovia IM, Franco BDG de M. Inhibition of Listeria monocytogenes in vitro and in goat milk by liposomal nanovesicles containing bacteriocins produced by Lactobacillus sakei subsp sakei 2a [Internet]. Food Control. 2016 ; 63 158-164.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2015.11.037
Vancouver
Malheiros P da S, Cuccovia IM, Franco BDG de M. Inhibition of Listeria monocytogenes in vitro and in goat milk by liposomal nanovesicles containing bacteriocins produced by Lactobacillus sakei subsp sakei 2a [Internet]. Food Control. 2016 ; 63 158-164.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2015.11.037
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ABNT
CARMONA-RIBEIRO, Ana Maria. Nanomaterials based on lipids for vaccine development. Micro and Nanotechnology in Vaccine Development. Tradução . Amsterdam: Elsevier, 2016. . . Acesso em: 17 out. 2024.
APA
Carmona-Ribeiro, A. M. (2016). Nanomaterials based on lipids for vaccine development. In Micro and Nanotechnology in Vaccine Development. Amsterdam: Elsevier.
NLM
Carmona-Ribeiro AM. Nanomaterials based on lipids for vaccine development. In: Micro and Nanotechnology in Vaccine Development. Amsterdam: Elsevier; 2016. [citado 2024 out. 17 ]
Vancouver
Carmona-Ribeiro AM. Nanomaterials based on lipids for vaccine development. In: Micro and Nanotechnology in Vaccine Development. Amsterdam: Elsevier; 2016. [citado 2024 out. 17 ]
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ABNT
LIRIA, Cleber Wanderlei et al. Synthesis, properties, and application in peptide chemistry of a magnetically separable and reusable biocatalyst. Journal Nanoparticle Research, v. 16, p. 1-13 aet. 2612, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11051-014-2612-y. Acesso em: 17 out. 2024.
APA
Liria, C. W., Ungaro, V. A., Fernandes, R. M., Costa, N. de J. da S., Marana, S. R., Rossi, L. M., & Machini, M. T. (2014). Synthesis, properties, and application in peptide chemistry of a magnetically separable and reusable biocatalyst. Journal Nanoparticle Research, 16, 1-13 aet. 2612. doi:10.1007/s11051-014-2612-y
NLM
Liria CW, Ungaro VA, Fernandes RM, Costa N de J da S, Marana SR, Rossi LM, Machini MT. Synthesis, properties, and application in peptide chemistry of a magnetically separable and reusable biocatalyst [Internet]. Journal Nanoparticle Research. 2014 ; 16 1-13 aet. 2612.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11051-014-2612-y
Vancouver
Liria CW, Ungaro VA, Fernandes RM, Costa N de J da S, Marana SR, Rossi LM, Machini MT. Synthesis, properties, and application in peptide chemistry of a magnetically separable and reusable biocatalyst [Internet]. Journal Nanoparticle Research. 2014 ; 16 1-13 aet. 2612.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11051-014-2612-y
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
DEDA, Daiana Kotra et al. Control of cytolocalization and mechanism of cell death by encapsulation of a photosensitizer. Journal of Biomedical Nanotechnology, v. 9, n. 8, p. 1307-1317, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1166/jbn.2013.1614. Acesso em: 17 out. 2024.
APA
Deda, D. K., Pavani, C., Caritá, E., Baptista, M. da S., Toma, H. E., & Araki, K. (2013). Control of cytolocalization and mechanism of cell death by encapsulation of a photosensitizer. Journal of Biomedical Nanotechnology, 9( 8), 1307-1317. doi:10.1166/jbn.2013.1614
NLM
Deda DK, Pavani C, Caritá E, Baptista M da S, Toma HE, Araki K. Control of cytolocalization and mechanism of cell death by encapsulation of a photosensitizer [Internet]. Journal of Biomedical Nanotechnology. 2013 ; 9( 8): 1307-1317.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1166/jbn.2013.1614
Vancouver
Deda DK, Pavani C, Caritá E, Baptista M da S, Toma HE, Araki K. Control of cytolocalization and mechanism of cell death by encapsulation of a photosensitizer [Internet]. Journal of Biomedical Nanotechnology. 2013 ; 9( 8): 1307-1317.[citado 2024 out. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1166/jbn.2013.1614
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ABNT
DEDA, Daiana Kotra et al. Porfirinas monocatiônicas nanoencapsuladas: uma avaliação da eficiência fotodinâmica e formação de oxigênio singlete. 2011, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química (SBQ), 2011. . Acesso em: 17 out. 2024.
APA
Deda, D. K., Pavani, C., Baptista, M. da S., Toma, H. E., & Araki, K. (2011). Porfirinas monocatiônicas nanoencapsuladas: uma avaliação da eficiência fotodinâmica e formação de oxigênio singlete. In Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química (SBQ).
NLM
Deda DK, Pavani C, Baptista M da S, Toma HE, Araki K. Porfirinas monocatiônicas nanoencapsuladas: uma avaliação da eficiência fotodinâmica e formação de oxigênio singlete. Resumos. 2011 ;[citado 2024 out. 17 ]
Vancouver
Deda DK, Pavani C, Baptista M da S, Toma HE, Araki K. Porfirinas monocatiônicas nanoencapsuladas: uma avaliação da eficiência fotodinâmica e formação de oxigênio singlete. Resumos. 2011 ;[citado 2024 out. 17 ]