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  • Source: Biocatalysis and Biotransformation. Unidade: IQSC

    Subjects: BIODEGRADAÇÃO, BIOTRANSFORMAÇÃO, FUNGOS

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    • ABNT

      ZANIN, Lucas Lima e QUEIROZ, Thayane Melo de e PORTO, Andre Luiz Meleiro. Microbial transformation of Knoevenagel adducts by whole cells of Brazilianmarine-derived fungi: A green approach to remove organic compoundsfrom the aqueous medium. Biocatalysis and Biotransformation, v. 42, n. 2, p. 173–184, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/10242422.2022.2145556. Acesso em: 16 nov. 2024.
    • APA

      Zanin, L. L., Queiroz, T. M. de, & Porto, A. L. M. (2024). Microbial transformation of Knoevenagel adducts by whole cells of Brazilianmarine-derived fungi: A green approach to remove organic compoundsfrom the aqueous medium. Biocatalysis and Biotransformation, 42( 2), 173–184. doi:10.1080/10242422.2022.2145556
    • NLM

      Zanin LL, Queiroz TM de, Porto ALM. Microbial transformation of Knoevenagel adducts by whole cells of Brazilianmarine-derived fungi: A green approach to remove organic compoundsfrom the aqueous medium [Internet]. Biocatalysis and Biotransformation. 2024 ; 42( 2): 173–184.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1080/10242422.2022.2145556
    • Vancouver

      Zanin LL, Queiroz TM de, Porto ALM. Microbial transformation of Knoevenagel adducts by whole cells of Brazilianmarine-derived fungi: A green approach to remove organic compoundsfrom the aqueous medium [Internet]. Biocatalysis and Biotransformation. 2024 ; 42( 2): 173–184.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1080/10242422.2022.2145556
  • Source: Antibiotics. Unidade: IFSC

    Subjects: AGENTES ANTIMICROBIANOS, FUNGOS, BIOTRANSFORMAÇÃO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MARINHO, Andrey Moacir do Rosario et al. Antimicrobial activity and molecular docking studies of the biotransformation of diterpene acanthoic acid using the fungus Xylaria sp. Antibiotics, v. 12, n. 8, p. 1331-1-1331-16 + supplementary materials, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/antibiotics12081331. Acesso em: 16 nov. 2024.
    • APA

      Marinho, A. M. do R., Oliveira, C. M. da S. C. de, Silva-Silva, J. V., Jesus, S. C. A. de, Siqueira, J. E. de S., Oliveira, L. C. de, et al. (2023). Antimicrobial activity and molecular docking studies of the biotransformation of diterpene acanthoic acid using the fungus Xylaria sp. Antibiotics, 12( 8), 1331-1-1331-16 + supplementary materials. doi:10.3390/antibiotics12081331
    • NLM

      Marinho AM do R, Oliveira CM da SC de, Silva-Silva JV, Jesus SCA de, Siqueira JE de S, Oliveira LC de, Auzier JF, Soares L do N, Pinheiro MLB, Silva S da C, Medeiros LS de, Costa EV, Marinho PSB. Antimicrobial activity and molecular docking studies of the biotransformation of diterpene acanthoic acid using the fungus Xylaria sp [Internet]. Antibiotics. 2023 ; 12( 8): 1331-1-1331-16 + supplementary materials.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.3390/antibiotics12081331
    • Vancouver

      Marinho AM do R, Oliveira CM da SC de, Silva-Silva JV, Jesus SCA de, Siqueira JE de S, Oliveira LC de, Auzier JF, Soares L do N, Pinheiro MLB, Silva S da C, Medeiros LS de, Costa EV, Marinho PSB. Antimicrobial activity and molecular docking studies of the biotransformation of diterpene acanthoic acid using the fungus Xylaria sp [Internet]. Antibiotics. 2023 ; 12( 8): 1331-1-1331-16 + supplementary materials.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.3390/antibiotics12081331
  • Source: Biocatalysis and Biotransformation. Unidades: IQSC, FCFRP

    Subjects: BIOTRANSFORMAÇÃO, FUNGOS, GENGIBRE, OXIDAÇÃO

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    • ABNT

      ÁVILA, Roberta Marques Dias de et al. Biotransformation of pungent constituents from ginger (Zingiber officinaleRoscoe) by Colletotrichum gloeosporioides yields oxidative ortho–orthocoupling products. Biocatalysis and Biotransformation, v. 40, n. 2, p. 95-106, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/10242422.2021.1878159. Acesso em: 16 nov. 2024.
    • APA

      Ávila, R. M. D. de, Toffano, L., Fernandes, J. B., Silva, M. F. das G. F. da, Sousa, L. R. F. de, & Vieira, P. C. (2022). Biotransformation of pungent constituents from ginger (Zingiber officinaleRoscoe) by Colletotrichum gloeosporioides yields oxidative ortho–orthocoupling products. Biocatalysis and Biotransformation, 40( 2), 95-106. doi:10.1080/10242422.2021.1878159
    • NLM

      Ávila RMD de, Toffano L, Fernandes JB, Silva MF das GF da, Sousa LRF de, Vieira PC. Biotransformation of pungent constituents from ginger (Zingiber officinaleRoscoe) by Colletotrichum gloeosporioides yields oxidative ortho–orthocoupling products [Internet]. Biocatalysis and Biotransformation. 2022 ; 40( 2): 95-106.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1080/10242422.2021.1878159
    • Vancouver

      Ávila RMD de, Toffano L, Fernandes JB, Silva MF das GF da, Sousa LRF de, Vieira PC. Biotransformation of pungent constituents from ginger (Zingiber officinaleRoscoe) by Colletotrichum gloeosporioides yields oxidative ortho–orthocoupling products [Internet]. Biocatalysis and Biotransformation. 2022 ; 40( 2): 95-106.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1080/10242422.2021.1878159
  • Source: Marine Pollution Bulletin. Unidade: IQSC

    Subjects: BIOTRANSFORMAÇÃO, INSETICIDAS, BIODEGRADAÇÃO, FUNGOS

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    • ABNT

      SOARES, Paulo Roberto Serrão et al. Biodegradation pathway of the organophosphate pesticides chlorpyrifos, methyl parathion and profenofos by the marine-derived fungus Aspergillus sydowii CBMAI 935 and its potential for methylation reactions of phenolic compounds. Marine Pollution Bulletin, v. 166, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112185. Acesso em: 16 nov. 2024.
    • APA

      Soares, P. R. S., Birolli, W. G., Ferreira, I. M., & Porto, A. L. M. (2021). Biodegradation pathway of the organophosphate pesticides chlorpyrifos, methyl parathion and profenofos by the marine-derived fungus Aspergillus sydowii CBMAI 935 and its potential for methylation reactions of phenolic compounds. Marine Pollution Bulletin, 166. doi:10.1016/j.marpolbul.2021.112185
    • NLM

      Soares PRS, Birolli WG, Ferreira IM, Porto ALM. Biodegradation pathway of the organophosphate pesticides chlorpyrifos, methyl parathion and profenofos by the marine-derived fungus Aspergillus sydowii CBMAI 935 and its potential for methylation reactions of phenolic compounds [Internet]. Marine Pollution Bulletin. 2021 ; 166[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112185
    • Vancouver

      Soares PRS, Birolli WG, Ferreira IM, Porto ALM. Biodegradation pathway of the organophosphate pesticides chlorpyrifos, methyl parathion and profenofos by the marine-derived fungus Aspergillus sydowii CBMAI 935 and its potential for methylation reactions of phenolic compounds [Internet]. Marine Pollution Bulletin. 2021 ; 166[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112185
  • Source: Molecular Catalysis. Unidade: IQSC

    Subjects: FLAVONOIDES, FUNGOS, BIOTRANSFORMAÇÃO

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    • ABNT

      MATOS, Iara Lisboa de et al. Stereoselective reduction of flavanones by marine-derived fungi. Molecular Catalysis, v. 513, p. 111734, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.biochi.2021.08.002. Acesso em: 16 nov. 2024.
    • APA

      Matos, I. L. de, Birolli, W. G., Santos, D. de A., Nitschke, M., & Porto, A. L. M. (2021). Stereoselective reduction of flavanones by marine-derived fungi. Molecular Catalysis, 513, 111734. doi:10.1016/j.biochi.2021.08.002
    • NLM

      Matos IL de, Birolli WG, Santos D de A, Nitschke M, Porto ALM. Stereoselective reduction of flavanones by marine-derived fungi [Internet]. Molecular Catalysis. 2021 ;513 111734.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biochi.2021.08.002
    • Vancouver

      Matos IL de, Birolli WG, Santos D de A, Nitschke M, Porto ALM. Stereoselective reduction of flavanones by marine-derived fungi [Internet]. Molecular Catalysis. 2021 ;513 111734.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biochi.2021.08.002
  • Source: Bioprocess and Biosystems Engineering. Unidade: FCFRP

    Subjects: BIOTRANSFORMAÇÃO, FUNGOS, METABÓLITOS SECUNDÁRIOS, COMPOSTOS ORGÂNICOS, CATALISADORES

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    • ABNT

      CARVALHO, Tatiane Cruz de et al. Fungal biocatalysts for labdane diterpene hydroxylation. Bioprocess and Biosystems Engineering, v. 43, n. 6, p. 1051-1059, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00449-020-02303-x. Acesso em: 16 nov. 2024.
    • APA

      Carvalho, T. C. de, Silva, E. de O., Soares, G. A., Parreira, R. L. T., Ambrósio, S. R., & Furtado, N. A. J. C. (2020). Fungal biocatalysts for labdane diterpene hydroxylation. Bioprocess and Biosystems Engineering, 43( 6), 1051-1059. doi:10.1007/s00449-020-02303-x
    • NLM

      Carvalho TC de, Silva E de O, Soares GA, Parreira RLT, Ambrósio SR, Furtado NAJC. Fungal biocatalysts for labdane diterpene hydroxylation [Internet]. Bioprocess and Biosystems Engineering. 2020 ; 43( 6): 1051-1059.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00449-020-02303-x
    • Vancouver

      Carvalho TC de, Silva E de O, Soares GA, Parreira RLT, Ambrósio SR, Furtado NAJC. Fungal biocatalysts for labdane diterpene hydroxylation [Internet]. Bioprocess and Biosystems Engineering. 2020 ; 43( 6): 1051-1059.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00449-020-02303-x
  • Source: Marine Biotechnology. Unidades: IQSC, IFSC

    Subjects: MEIO AMBIENTE, BIOTRANSFORMAÇÃO, FUNGOS, ESTEROIDES

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    • ABNT

      QUEIROZ, Thayane Melo de e ELLENA, Javier e PORTO, Andre Luiz Meleiro. Biotransformation of Ethinylestradiol by Whole Cells of Brazilian Marine-Derived Fungus Penicillium oxalicum CBMAI 1996. Marine Biotechnology, v. 22, n. 5, p. 673-682, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10126-020-09989-w. Acesso em: 16 nov. 2024.
    • APA

      Queiroz, T. M. de, Ellena, J., & Porto, A. L. M. (2020). Biotransformation of Ethinylestradiol by Whole Cells of Brazilian Marine-Derived Fungus Penicillium oxalicum CBMAI 1996. Marine Biotechnology, 22( 5), 673-682. doi:10.1007/s10126-020-09989-w
    • NLM

      Queiroz TM de, Ellena J, Porto ALM. Biotransformation of Ethinylestradiol by Whole Cells of Brazilian Marine-Derived Fungus Penicillium oxalicum CBMAI 1996 [Internet]. Marine Biotechnology. 2020 ; 22( 5): 673-682.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10126-020-09989-w
    • Vancouver

      Queiroz TM de, Ellena J, Porto ALM. Biotransformation of Ethinylestradiol by Whole Cells of Brazilian Marine-Derived Fungus Penicillium oxalicum CBMAI 1996 [Internet]. Marine Biotechnology. 2020 ; 22( 5): 673-682.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10126-020-09989-w
  • Source: Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. Unidade: FCFRP

    Subjects: BIOTRANSFORMAÇÃO, FUNGOS, FABACEAE, UROLITÍASE ANIMAL

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    • ABNT

      EL-SALAM, Mohamed Abd et al. Antiurolithic activity and biotransformation of galloylquinic acids by Aspergillus alliaceus ATCC10060, Aspergillus brasiliensis ATCC 16404, and Cunninghamella elegans ATCC 10028b. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, v. 18, p. 101012, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bcab.2019.01.050. Acesso em: 16 nov. 2024.
    • APA

      El-Salam, M. A., Furtado, N. A. J. C., Haskic, Z., Lieske, J., & Bastos, J. K. (2019). Antiurolithic activity and biotransformation of galloylquinic acids by Aspergillus alliaceus ATCC10060, Aspergillus brasiliensis ATCC 16404, and Cunninghamella elegans ATCC 10028b. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 18, 101012. doi:10.1016/j.bcab.2019.01.050
    • NLM

      El-Salam MA, Furtado NAJC, Haskic Z, Lieske J, Bastos JK. Antiurolithic activity and biotransformation of galloylquinic acids by Aspergillus alliaceus ATCC10060, Aspergillus brasiliensis ATCC 16404, and Cunninghamella elegans ATCC 10028b [Internet]. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. 2019 ; 18 101012.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bcab.2019.01.050
    • Vancouver

      El-Salam MA, Furtado NAJC, Haskic Z, Lieske J, Bastos JK. Antiurolithic activity and biotransformation of galloylquinic acids by Aspergillus alliaceus ATCC10060, Aspergillus brasiliensis ATCC 16404, and Cunninghamella elegans ATCC 10028b [Internet]. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. 2019 ; 18 101012.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bcab.2019.01.050
  • Unidade: IQSC

    Subjects: BIOTRANSFORMAÇÃO, BIODEGRADAÇÃO, FUNGOS

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    • ABNT

      MORAIS, Aline Teixeira do Brasil. Biotransformação / Biodegradação do Antibiótico Norfloxacino por Fungos de Ambiente Marinho. 2018. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2018. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/75/75133/tde-14112018-164726/. Acesso em: 16 nov. 2024.
    • APA

      Morais, A. T. do B. (2018). Biotransformação / Biodegradação do Antibiótico Norfloxacino por Fungos de Ambiente Marinho (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/75/75133/tde-14112018-164726/
    • NLM

      Morais AT do B. Biotransformação / Biodegradação do Antibiótico Norfloxacino por Fungos de Ambiente Marinho [Internet]. 2018 ;[citado 2024 nov. 16 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/75/75133/tde-14112018-164726/
    • Vancouver

      Morais AT do B. Biotransformação / Biodegradação do Antibiótico Norfloxacino por Fungos de Ambiente Marinho [Internet]. 2018 ;[citado 2024 nov. 16 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/75/75133/tde-14112018-164726/
  • Source: Química Nova. Unidade: EEL

    Subjects: BIOTRANSFORMAÇÃO, IMOBILIZAÇÃO, FUNGOS, LIPASE

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      CORTEZ, D. V. e CASTRO, Heizir Ferreira de e ANDRADE, G. S. S. Potencial catalítico de lipases ligadas ao micélio de fungos filamentosos em processos de biotransformação. Química Nova, v. 40, n. 1, p. 85-96, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.21577/0100-4042.20160163. Acesso em: 16 nov. 2024.
    • APA

      Cortez, D. V., Castro, H. F. de, & Andrade, G. S. S. (2017). Potencial catalítico de lipases ligadas ao micélio de fungos filamentosos em processos de biotransformação. Química Nova, 40( 1), 85-96. doi:10.21577/0100-4042.20160163
    • NLM

      Cortez DV, Castro HF de, Andrade GSS. Potencial catalítico de lipases ligadas ao micélio de fungos filamentosos em processos de biotransformação [Internet]. Química Nova. 2017 ;40( 1): 85-96.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.21577/0100-4042.20160163
    • Vancouver

      Cortez DV, Castro HF de, Andrade GSS. Potencial catalítico de lipases ligadas ao micélio de fungos filamentosos em processos de biotransformação [Internet]. Química Nova. 2017 ;40( 1): 85-96.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.21577/0100-4042.20160163
  • Source: Química Nova. Unidade: EEL

    Subjects: BIOTRANSFORMAÇÃO, QUÍMICA VERDE, FUNGOS, ENZIMAS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      CORTEZ, D. V. e CASTRO, Heizir Ferreira de e ANDRADE, G. S. S. Potencial catalítico de lipases ligadas ao micélio de fungos filamentosos em processos de biotransformação. Química Nova, v. 40, n. 1 , p. 85-96, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.21577/0100-4042.20160163. Acesso em: 16 nov. 2024.
    • APA

      Cortez, D. V., Castro, H. F. de, & Andrade, G. S. S. (2017). Potencial catalítico de lipases ligadas ao micélio de fungos filamentosos em processos de biotransformação. Química Nova, 40( 1 ), 85-96. doi:10.21577/0100-4042.20160163
    • NLM

      Cortez DV, Castro HF de, Andrade GSS. Potencial catalítico de lipases ligadas ao micélio de fungos filamentosos em processos de biotransformação [Internet]. Química Nova. 2017 ;40( 1 ): 85-96.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.21577/0100-4042.20160163
    • Vancouver

      Cortez DV, Castro HF de, Andrade GSS. Potencial catalítico de lipases ligadas ao micélio de fungos filamentosos em processos de biotransformação [Internet]. Química Nova. 2017 ;40( 1 ): 85-96.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.21577/0100-4042.20160163
  • Source: Journal of Mass Spectrometry. Unidades: IQ, FCFRP, FFCLRP

    Subjects: BIOTRANSFORMAÇÃO, PRODUTOS NATURAIS, FUNGOS, METABÓLITOS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      SILVA JUNIOR, E. A. da et al. Gas-phase fragmentation of protonated piplartine and its fungal metabolites using tandem mass spectrometry and computational chemistry. Journal of Mass Spectrometry, v. 52, n. 8, p. 517-525, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/jms.3955. Acesso em: 16 nov. 2024.
    • APA

      Silva Junior, E. A. da, Paludo, C. R., Gouvea, D. R., Kato, M. J., Furtado, N. A. J. C., Lopes, N. P., et al. (2017). Gas-phase fragmentation of protonated piplartine and its fungal metabolites using tandem mass spectrometry and computational chemistry. Journal of Mass Spectrometry, 52( 8), 517-525. doi:10.1002/jms.3955
    • NLM

      Silva Junior EA da, Paludo CR, Gouvea DR, Kato MJ, Furtado NAJC, Lopes NP, Vessecchi R, Pupo MT. Gas-phase fragmentation of protonated piplartine and its fungal metabolites using tandem mass spectrometry and computational chemistry [Internet]. Journal of Mass Spectrometry. 2017 ; 52( 8): 517-525.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1002/jms.3955
    • Vancouver

      Silva Junior EA da, Paludo CR, Gouvea DR, Kato MJ, Furtado NAJC, Lopes NP, Vessecchi R, Pupo MT. Gas-phase fragmentation of protonated piplartine and its fungal metabolites using tandem mass spectrometry and computational chemistry [Internet]. Journal of Mass Spectrometry. 2017 ; 52( 8): 517-525.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1002/jms.3955
  • Source: Natural Product Communications. Unidade: FCFRP

    Subjects: BIOTRANSFORMAÇÃO, FUNGOS, ANTINEOPLÁSICOS, FÁRMACOS

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    • ABNT

      SILVA, Eliane O et al. Antifungal and cytotoxic assessment of lapachol derivatives produced by fungal biotransformation. Natural Product Communications, v. 11, n. 1, p. 95-98, 2016Tradução . . Acesso em: 16 nov. 2024.
    • APA

      Silva, E. O., Ruano-González, A., Santos, R. A. dos, Sánchez-Maestre, R., Furtado, N. A. J. C., Collado, I. G., & Aleu, J. (2016). Antifungal and cytotoxic assessment of lapachol derivatives produced by fungal biotransformation. Natural Product Communications, 11( 1), 95-98.
    • NLM

      Silva EO, Ruano-González A, Santos RA dos, Sánchez-Maestre R, Furtado NAJC, Collado IG, Aleu J. Antifungal and cytotoxic assessment of lapachol derivatives produced by fungal biotransformation. Natural Product Communications. 2016 ; 11( 1): 95-98.[citado 2024 nov. 16 ]
    • Vancouver

      Silva EO, Ruano-González A, Santos RA dos, Sánchez-Maestre R, Furtado NAJC, Collado IG, Aleu J. Antifungal and cytotoxic assessment of lapachol derivatives produced by fungal biotransformation. Natural Product Communications. 2016 ; 11( 1): 95-98.[citado 2024 nov. 16 ]
  • Unidade: FCFRP

    Subjects: BIOTRANSFORMAÇÃO, FUNGOS, FARMÁCIA, FÁRMACOS

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    • ABNT

      SEVERIANO, Marcela Etchebehere. Biotransformação de naftoquinonas por fungos filamentosos e bactérias do trato gastrointestinal e avaliação da atividade citotóxica dos derivados obtidos. 2016. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60138/tde-04052017-105036/. Acesso em: 16 nov. 2024.
    • APA

      Severiano, M. E. (2016). Biotransformação de naftoquinonas por fungos filamentosos e bactérias do trato gastrointestinal e avaliação da atividade citotóxica dos derivados obtidos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60138/tde-04052017-105036/
    • NLM

      Severiano ME. Biotransformação de naftoquinonas por fungos filamentosos e bactérias do trato gastrointestinal e avaliação da atividade citotóxica dos derivados obtidos [Internet]. 2016 ;[citado 2024 nov. 16 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60138/tde-04052017-105036/
    • Vancouver

      Severiano ME. Biotransformação de naftoquinonas por fungos filamentosos e bactérias do trato gastrointestinal e avaliação da atividade citotóxica dos derivados obtidos [Internet]. 2016 ;[citado 2024 nov. 16 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60138/tde-04052017-105036/
  • Unidade: FCFRP

    Subjects: BIOTRANSFORMAÇÃO, TERPENOS, FUNGOS, BACTÉRIAS ANAERÓBICAS

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    • ABNT

      CARVALHO, Tatiane Cruz de. Biotransformações dos terpenos ß-cariofileno e ácido 3ß-acetoxi-copálico presentes em oleorresinas de Copaifera sp utilizando fungos filamentosos e bactérias do trato gastrointestinal e avaliação da atividade citotóxica dos derivados obtidos. 2016. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60138/tde-06102016-113235/. Acesso em: 16 nov. 2024.
    • APA

      Carvalho, T. C. de. (2016). Biotransformações dos terpenos ß-cariofileno e ácido 3ß-acetoxi-copálico presentes em oleorresinas de Copaifera sp utilizando fungos filamentosos e bactérias do trato gastrointestinal e avaliação da atividade citotóxica dos derivados obtidos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60138/tde-06102016-113235/
    • NLM

      Carvalho TC de. Biotransformações dos terpenos ß-cariofileno e ácido 3ß-acetoxi-copálico presentes em oleorresinas de Copaifera sp utilizando fungos filamentosos e bactérias do trato gastrointestinal e avaliação da atividade citotóxica dos derivados obtidos [Internet]. 2016 ;[citado 2024 nov. 16 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60138/tde-06102016-113235/
    • Vancouver

      Carvalho TC de. Biotransformações dos terpenos ß-cariofileno e ácido 3ß-acetoxi-copálico presentes em oleorresinas de Copaifera sp utilizando fungos filamentosos e bactérias do trato gastrointestinal e avaliação da atividade citotóxica dos derivados obtidos [Internet]. 2016 ;[citado 2024 nov. 16 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/60/60138/tde-06102016-113235/
  • Unidade: IQSC

    Subjects: BIOTRANSFORMAÇÃO, FUNGOS, BIODEGRADAÇÃO, PESTICIDAS

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    • ABNT

      SOARES, Paulo Roberto Serrão. Estudos de biotransformação de pesticidas organofosforados e biometilação de compostos fenólicos por fungos de ambiente marinho. 2016. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/75/75133/tde-05102016-155451/. Acesso em: 16 nov. 2024.
    • APA

      Soares, P. R. S. (2016). Estudos de biotransformação de pesticidas organofosforados e biometilação de compostos fenólicos por fungos de ambiente marinho (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/75/75133/tde-05102016-155451/
    • NLM

      Soares PRS. Estudos de biotransformação de pesticidas organofosforados e biometilação de compostos fenólicos por fungos de ambiente marinho [Internet]. 2016 ;[citado 2024 nov. 16 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/75/75133/tde-05102016-155451/
    • Vancouver

      Soares PRS. Estudos de biotransformação de pesticidas organofosforados e biometilação de compostos fenólicos por fungos de ambiente marinho [Internet]. 2016 ;[citado 2024 nov. 16 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/75/75133/tde-05102016-155451/
  • Source: Journal of the Brazilian Chemical Society. Unidades: FCFRP, FFCLRP

    Subjects: FUNGOS, BIOTRANSFORMAÇÃO, ELETROFORESE CAPILAR DE ZONA, ANTIDEPRESSIVOS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      BORTOLETO, Marcela A. et al. Coupling DLLME-CE for the stereoselective analysis of venlafaxine and its main metabolites after biotransformation by Fungi. Journal of the Brazilian Chemical Society, v. 26, n. 9, p. 1956-1966, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5935/0103-5053.20150174. Acesso em: 16 nov. 2024.
    • APA

      Bortoleto, M. A., Bocato, M. Z., Pupo, M. T., Gaitani, C. M. de, & Oliveira, A. R. M. de. (2015). Coupling DLLME-CE for the stereoselective analysis of venlafaxine and its main metabolites after biotransformation by Fungi. Journal of the Brazilian Chemical Society, 26( 9), 1956-1966. doi:10.5935/0103-5053.20150174
    • NLM

      Bortoleto MA, Bocato MZ, Pupo MT, Gaitani CM de, Oliveira ARM de. Coupling DLLME-CE for the stereoselective analysis of venlafaxine and its main metabolites after biotransformation by Fungi [Internet]. Journal of the Brazilian Chemical Society. 2015 ; 26( 9): 1956-1966.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.5935/0103-5053.20150174
    • Vancouver

      Bortoleto MA, Bocato MZ, Pupo MT, Gaitani CM de, Oliveira ARM de. Coupling DLLME-CE for the stereoselective analysis of venlafaxine and its main metabolites after biotransformation by Fungi [Internet]. Journal of the Brazilian Chemical Society. 2015 ; 26( 9): 1956-1966.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.5935/0103-5053.20150174
  • Source: Quimica Nova. Unidades: FCFRP, FFCLRP

    Subjects: ANTIPARASITÁRIOS, BIOTRANSFORMAÇÃO, FUNGOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      BARTH, Thiago et al. Asymmetric sulfoxidation of albendazole to ricobendazole by fungi: effect of pH. Quimica Nova, v. 38, n. 7, p. 944-947, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.5935/0100-4042.20150102. Acesso em: 16 nov. 2024.
    • APA

      Barth, T., Hilário, V. C., Rocha, B. A., Furtado, N. A. J. C., Pupo, M. T., & Oliveira, A. R. M. de. (2015). Asymmetric sulfoxidation of albendazole to ricobendazole by fungi: effect of pH. Quimica Nova, 38( 7), 944-947. doi:10.5935/0100-4042.20150102
    • NLM

      Barth T, Hilário VC, Rocha BA, Furtado NAJC, Pupo MT, Oliveira ARM de. Asymmetric sulfoxidation of albendazole to ricobendazole by fungi: effect of pH [Internet]. Quimica Nova. 2015 ; 38( 7): 944-947.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.5935/0100-4042.20150102
    • Vancouver

      Barth T, Hilário VC, Rocha BA, Furtado NAJC, Pupo MT, Oliveira ARM de. Asymmetric sulfoxidation of albendazole to ricobendazole by fungi: effect of pH [Internet]. Quimica Nova. 2015 ; 38( 7): 944-947.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.5935/0100-4042.20150102
  • Source: Marine Biotechnology. Unidades: IQSC, FCFRP

    Subjects: FUNGOS, BIOTRANSFORMAÇÃO

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      MARTINS, Mariana Provedel et al. Biohydroxylation of (−)-Ambrox®, (−)-Sclareol, and (+)- Sclareolide by whole cells of brazilian marine-derived fungi. Marine Biotechnology, v. 17, n. 2, p. 211-218, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10126-015-9610-7. Acesso em: 16 nov. 2024.
    • APA

      Martins, M. P., Ouazzani, J., Arcile, G., Jeller, A. H., Lima, J. P. F. de, Seleghim, M. H. R., et al. (2015). Biohydroxylation of (−)-Ambrox®, (−)-Sclareol, and (+)- Sclareolide by whole cells of brazilian marine-derived fungi. Marine Biotechnology, 17( 2), 211-218. doi:10.1007/s10126-015-9610-7
    • NLM

      Martins MP, Ouazzani J, Arcile G, Jeller AH, Lima JPF de, Seleghim MHR, Oliveira ALL de, Debonsi HM, Venâncio T, Yokoya NS, Fujii MT, Porto ALM. Biohydroxylation of (−)-Ambrox®, (−)-Sclareol, and (+)- Sclareolide by whole cells of brazilian marine-derived fungi [Internet]. Marine Biotechnology. 2015 ; 17( 2): 211-218.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10126-015-9610-7
    • Vancouver

      Martins MP, Ouazzani J, Arcile G, Jeller AH, Lima JPF de, Seleghim MHR, Oliveira ALL de, Debonsi HM, Venâncio T, Yokoya NS, Fujii MT, Porto ALM. Biohydroxylation of (−)-Ambrox®, (−)-Sclareol, and (+)- Sclareolide by whole cells of brazilian marine-derived fungi [Internet]. Marine Biotechnology. 2015 ; 17( 2): 211-218.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10126-015-9610-7
  • Source: Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. Unidades: FCFRP, FFCLRP

    Subjects: ANTIPSICÓTICOS, FUNGOS, BIOTRANSFORMAÇÃO, ELETROFORESE CAPILAR DE ZONA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      ALBUQUERQUE, Nayara Cristina Perez de e GAITANI, Cristiane Masetto de e OLIVEIRA, Anderson Rodrigo Moraes de. A new and fast DLLME-CE method for the enantioselective analysis of zopiclone and its active metabolite after fungal biotransformation. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, v. 109, p. 192-201, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jpba.2015.02.039. Acesso em: 16 nov. 2024.
    • APA

      Albuquerque, N. C. P. de, Gaitani, C. M. de, & Oliveira, A. R. M. de. (2015). A new and fast DLLME-CE method for the enantioselective analysis of zopiclone and its active metabolite after fungal biotransformation. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 109, 192-201. doi:10.1016/j.jpba.2015.02.039
    • NLM

      Albuquerque NCP de, Gaitani CM de, Oliveira ARM de. A new and fast DLLME-CE method for the enantioselective analysis of zopiclone and its active metabolite after fungal biotransformation [Internet]. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2015 ; 109 192-201.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jpba.2015.02.039
    • Vancouver

      Albuquerque NCP de, Gaitani CM de, Oliveira ARM de. A new and fast DLLME-CE method for the enantioselective analysis of zopiclone and its active metabolite after fungal biotransformation [Internet]. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2015 ; 109 192-201.[citado 2024 nov. 16 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jpba.2015.02.039

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