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  • Source: Molecular Crystals and Liquid Crystals. Conference titles: Optic Liquid Crystal. Unidade: IF

    Subjects: CRISTAIS LÍQUIDOS, FLUÍDOS COMPLEXOS, SURFACTANTES

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    • ABNT

      REIS, Dennys e AKPINAR, Erol e FIGUEIREDO NETO, A. M. Comments on the stabilization of the biaxial nematic phase in lyotropic liquid crystals. Molecular Crystals and Liquid Crystals. Milton Park: Taylor & Francis. Disponível em: https://doi.org/10.1080/15421406.2017.1402584. Acesso em: 19 abr. 2024. , 2018
    • APA

      Reis, D., Akpinar, E., & Figueiredo Neto, A. M. (2018). Comments on the stabilization of the biaxial nematic phase in lyotropic liquid crystals. Molecular Crystals and Liquid Crystals. Milton Park: Taylor & Francis. doi:10.1080/15421406.2017.1402584
    • NLM

      Reis D, Akpinar E, Figueiredo Neto AM. Comments on the stabilization of the biaxial nematic phase in lyotropic liquid crystals [Internet]. Molecular Crystals and Liquid Crystals. 2018 ; 657( 1): 6-10.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1080/15421406.2017.1402584
    • Vancouver

      Reis D, Akpinar E, Figueiredo Neto AM. Comments on the stabilization of the biaxial nematic phase in lyotropic liquid crystals [Internet]. Molecular Crystals and Liquid Crystals. 2018 ; 657( 1): 6-10.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1080/15421406.2017.1402584
  • Source: Liquid Crystals. Unidade: IF

    Subjects: MECÂNICA ESTATÍSTICA, CRISTAIS LÍQUIDOS, CAMPO MAGNÉTICO

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    • ABNT

      PETRI, A. e SALINAS, Sílvio Roberto de Azevedo. Field-induced uniaxial and biaxial nematic phases in the maier–saupe–zwanzig (MSZ) lattice model. Liquid Crystals, v. 45, n. 7, p. 980-992, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/02678292.2017.1404151. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Petri, A., & Salinas, S. R. de A. (2018). Field-induced uniaxial and biaxial nematic phases in the maier–saupe–zwanzig (MSZ) lattice model. Liquid Crystals, 45( 7), 980-992. doi:10.1080/02678292.2017.1404151
    • NLM

      Petri A, Salinas SR de A. Field-induced uniaxial and biaxial nematic phases in the maier–saupe–zwanzig (MSZ) lattice model [Internet]. Liquid Crystals. 2018 ; 45( 7): 980-992.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1080/02678292.2017.1404151
    • Vancouver

      Petri A, Salinas SR de A. Field-induced uniaxial and biaxial nematic phases in the maier–saupe–zwanzig (MSZ) lattice model [Internet]. Liquid Crystals. 2018 ; 45( 7): 980-992.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1080/02678292.2017.1404151
  • Source: Molecular Crystals and Liquid Crystals. Unidade: IF

    Subjects: CRISTAIS LÍQUIDOS, FLUÍDOS COMPLEXOS, ESPALHAMENTO DE RAIOS X A BAIXOS ÂNGULOS, FÍSICO-QUÍMICA

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    • ABNT

      OLIVEIRA FILHO, A. G. et al. On the coexistence of uniaxial nematic phases in the lyotropic mixture sodium dodecyl sulphate/1-decanol/D2O. Molecular Crystals and Liquid Crystals, v. 657, n. 1, p. 1-5janeiro, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/15421406.2017.1402579. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Oliveira Filho, A. G., Akpinar, E., Reis, D., & Figueiredo Neto, A. M. (2018). On the coexistence of uniaxial nematic phases in the lyotropic mixture sodium dodecyl sulphate/1-decanol/D2O. Molecular Crystals and Liquid Crystals, 657( 1), 1-5janeiro. doi:10.1080/15421406.2017.1402579
    • NLM

      Oliveira Filho AG, Akpinar E, Reis D, Figueiredo Neto AM. On the coexistence of uniaxial nematic phases in the lyotropic mixture sodium dodecyl sulphate/1-decanol/D2O [Internet]. Molecular Crystals and Liquid Crystals. 2018 ; 657( 1): 1-5janeiro.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1080/15421406.2017.1402579
    • Vancouver

      Oliveira Filho AG, Akpinar E, Reis D, Figueiredo Neto AM. On the coexistence of uniaxial nematic phases in the lyotropic mixture sodium dodecyl sulphate/1-decanol/D2O [Internet]. Molecular Crystals and Liquid Crystals. 2018 ; 657( 1): 1-5janeiro.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1080/15421406.2017.1402579
  • Source: Resumo. Conference titles: Encontro de Outono. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA, FLUÍDOS COMPLEXOS, CRISTAIS LÍQUIDOS

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    • ABNT

      FIGUEIREDO NETO, Antônio Martins. The National Institute of Science and Technology on Complex Fluids (INCT-FCx). 2018, Anais.. São Paulo: SBF, 2018. Disponível em: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/enfmc/xli/sys/resumos/R0319-1.pdf. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Figueiredo Neto, A. M. (2018). The National Institute of Science and Technology on Complex Fluids (INCT-FCx). In Resumo. São Paulo: SBF. Recuperado de https://sec.sbfisica.org.br/eventos/enfmc/xli/sys/resumos/R0319-1.pdf
    • NLM

      Figueiredo Neto AM. The National Institute of Science and Technology on Complex Fluids (INCT-FCx) [Internet]. Resumo. 2018 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/enfmc/xli/sys/resumos/R0319-1.pdf
    • Vancouver

      Figueiredo Neto AM. The National Institute of Science and Technology on Complex Fluids (INCT-FCx) [Internet]. Resumo. 2018 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/enfmc/xli/sys/resumos/R0319-1.pdf
  • Unidade: IF

    Subjects: MECÂNICA ESTATÍSTICA, CRISTAIS LÍQUIDOS, CAMPO MAGNÉTICO

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    • ABNT

      PETRI, A. e LIARTE, D. B. e SALINAS, Silvio Roberto de Azevedo. Uniaxial and biaxial structures in the elastic maier-saupe model. . São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1801.00180. Acesso em: 19 abr. 2024. , 2018
    • APA

      Petri, A., Liarte, D. B., & Salinas, S. R. de A. (2018). Uniaxial and biaxial structures in the elastic maier-saupe model. São Paulo: Instituto de Física, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://arxiv.org/abs/1801.00180
    • NLM

      Petri A, Liarte DB, Salinas SR de A. Uniaxial and biaxial structures in the elastic maier-saupe model [Internet]. 2018 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1801.00180
    • Vancouver

      Petri A, Liarte DB, Salinas SR de A. Uniaxial and biaxial structures in the elastic maier-saupe model [Internet]. 2018 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://arxiv.org/abs/1801.00180
  • Source: Atherosclerosis. Unidade: IF

    Subjects: FLUÍDOS COMPLEXOS, CRISTAIS LÍQUIDOS, ARTERIOSCLEROSE

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    • ABNT

      IZAR, Maria Cristina de Oliveira et al. Beneficial effects of green banana biomass consumption in patients with pre-diabetes and diabetes: a randomized controlled trial. Atherosclerosis, v. 275, p. e196, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2018.06.604. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Izar, M. C. de O., Costa, E. S., França, C. N., Fonseca, F. A. H., Kato, J., Bianco, H. T., et al. (2018). Beneficial effects of green banana biomass consumption in patients with pre-diabetes and diabetes: a randomized controlled trial. Atherosclerosis, 275, e196. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2018.06.604
    • NLM

      Izar MC de O, Costa ES, França CN, Fonseca FAH, Kato J, Bianco HT, Freitas T, Fonseca HAR da, Figueiredo Neto AM. Beneficial effects of green banana biomass consumption in patients with pre-diabetes and diabetes: a randomized controlled trial [Internet]. Atherosclerosis. 2018 ;275 e196.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2018.06.604
    • Vancouver

      Izar MC de O, Costa ES, França CN, Fonseca FAH, Kato J, Bianco HT, Freitas T, Fonseca HAR da, Figueiredo Neto AM. Beneficial effects of green banana biomass consumption in patients with pre-diabetes and diabetes: a randomized controlled trial [Internet]. Atherosclerosis. 2018 ;275 e196.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2018.06.604
  • Source: International Journal of Pharmaceutics. Unidades: IF, ICB

    Subjects: BIOFÍSICA, FARMACOLOGIA MOLECULAR, TERAPIA FOTODINÂMICA, SURFACTANTES, CRISTAIS LÍQUIDOS, AZUL DE METILENO, ESPALHAMENTO DE RAIOS X A BAIXOS ÂNGULOS, PELE

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    • ABNT

      GARCIA, Maria Teresa Junqueira et al. Improvement of cutaneous delivery of methylene blue by liquid crystals. International Journal of Pharmaceutics, v. 548, n. 1, p. 454-465, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2018.07.003. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Garcia, M. T. J., Gonçalves, T. P., Martins, É. S. F., Martins, T. S., Fantini, M., Minarini, P. R. R., et al. (2018). Improvement of cutaneous delivery of methylene blue by liquid crystals. International Journal of Pharmaceutics, 548( 1), 454-465. doi:10.1016/j.ijpharm.2018.07.003
    • NLM

      Garcia MTJ, Gonçalves TP, Martins ÉSF, Martins TS, Fantini M, Minarini PRR, Fernandez SC, Salata GC, Lopes LB. Improvement of cutaneous delivery of methylene blue by liquid crystals [Internet]. International Journal of Pharmaceutics. 2018 ; 548( 1): 454-465.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2018.07.003
    • Vancouver

      Garcia MTJ, Gonçalves TP, Martins ÉSF, Martins TS, Fantini M, Minarini PRR, Fernandez SC, Salata GC, Lopes LB. Improvement of cutaneous delivery of methylene blue by liquid crystals [Internet]. International Journal of Pharmaceutics. 2018 ; 548( 1): 454-465.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2018.07.003
  • Source: Physical Review E. Unidade: IF

    Subjects: MECÂNICA ESTATÍSTICA, CRISTAIS LÍQUIDOS, CAMPO MAGNÉTICO

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    • ABNT

      PETRI, A. e LIARTE, D. B. e SALINAS, Sílvio Roberto de Azevedo. Uniaxial and biaxial structures in the elastic maier-saupe model. Physical Review E, v. 97, n. ja 2018, p. 012705, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.97.012705. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Petri, A., Liarte, D. B., & Salinas, S. R. de A. (2018). Uniaxial and biaxial structures in the elastic maier-saupe model. Physical Review E, 97( ja 2018), 012705. doi:10.1103/PhysRevE.97.012705
    • NLM

      Petri A, Liarte DB, Salinas SR de A. Uniaxial and biaxial structures in the elastic maier-saupe model [Internet]. Physical Review E. 2018 ; 97( ja 2018): 012705.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.97.012705
    • Vancouver

      Petri A, Liarte DB, Salinas SR de A. Uniaxial and biaxial structures in the elastic maier-saupe model [Internet]. Physical Review E. 2018 ; 97( ja 2018): 012705.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.97.012705
  • Source: APPLIED SPECTROSCOPY. Unidade: IF

    Subjects: CRISTAIS LÍQUIDOS, FLUORESCÊNCIA

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    • ABNT

      SICCHIERI, Leticia Bonfante et al. Optical properties of europium tetracycline complexes in the presence of high-density lipoproteins (HDL) subfractions. APPLIED SPECTROSCOPY, v. 71, n. 7, p. 1560-1567, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1177/0003702816683685. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Sicchieri, L. B., Monteiro, A. M., Gomes, L., Courrol, L. C., & Figueiredo Neto, A. M. (2017). Optical properties of europium tetracycline complexes in the presence of high-density lipoproteins (HDL) subfractions. APPLIED SPECTROSCOPY, 71( 7), 1560-1567. doi:10.1177/0003702816683685
    • NLM

      Sicchieri LB, Monteiro AM, Gomes L, Courrol LC, Figueiredo Neto AM. Optical properties of europium tetracycline complexes in the presence of high-density lipoproteins (HDL) subfractions [Internet]. APPLIED SPECTROSCOPY. 2017 ; 71( 7): 1560-1567.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1177/0003702816683685
    • Vancouver

      Sicchieri LB, Monteiro AM, Gomes L, Courrol LC, Figueiredo Neto AM. Optical properties of europium tetracycline complexes in the presence of high-density lipoproteins (HDL) subfractions [Internet]. APPLIED SPECTROSCOPY. 2017 ; 71( 7): 1560-1567.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1177/0003702816683685
  • Source: JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. Unidade: IF

    Subjects: CRISTAIS LÍQUIDOS, FLUORESCÊNCIA

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    • ABNT

      ESPINOSA, Daniel Humberto Garcia e GONCALVES, E. S. e FIGUEIREDO NETO, Antônio Martins. Two-photon absorption cross section of magnetite nanoparticles in magnetic colloids and thin films. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, v. 121, n. ja 2017, p. 043103, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.4974967. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Espinosa, D. H. G., Goncalves, E. S., & Figueiredo Neto, A. M. (2017). Two-photon absorption cross section of magnetite nanoparticles in magnetic colloids and thin films. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 121( ja 2017), 043103. doi:10.1063/1.4974967
    • NLM

      Espinosa DHG, Goncalves ES, Figueiredo Neto AM. Two-photon absorption cross section of magnetite nanoparticles in magnetic colloids and thin films [Internet]. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. 2017 ; 121( ja 2017): 043103.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4974967
    • Vancouver

      Espinosa DHG, Goncalves ES, Figueiredo Neto AM. Two-photon absorption cross section of magnetite nanoparticles in magnetic colloids and thin films [Internet]. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. 2017 ; 121( ja 2017): 043103.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4974967
  • Source: Advanced Materials. Unidade: IF

    Subjects: BIOFÍSICA, FLUÍDOS COMPLEXOS, CRISTAIS LÍQUIDOS, FOTÔNICA, CELULOSE

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    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      FERNANDES, Susete N. et al. Cellulose Nanocrystal: Mind the Microgap in Iridescent Cellulose Nanocrystal Films (Adv. Mater. 2/2017). Advanced Materials, v. 29, n. 2, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/adma.201770008. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Fernandes, S. N., Almeida, P. L., Monge, N., Aguirre, L. E., Reis, D., Oliveira, C. L. P. de, et al. (2017). Cellulose Nanocrystal: Mind the Microgap in Iridescent Cellulose Nanocrystal Films (Adv. Mater. 2/2017). Advanced Materials, 29( 2). doi:10.1002/adma.201770008
    • NLM

      Fernandes SN, Almeida PL, Monge N, Aguirre LE, Reis D, Oliveira CLP de, Figueiredo Neto AM, Pieranski P, Godinho MH. Cellulose Nanocrystal: Mind the Microgap in Iridescent Cellulose Nanocrystal Films (Adv. Mater. 2/2017) [Internet]. Advanced Materials. 2017 ; 29( 2):[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1002/adma.201770008
    • Vancouver

      Fernandes SN, Almeida PL, Monge N, Aguirre LE, Reis D, Oliveira CLP de, Figueiredo Neto AM, Pieranski P, Godinho MH. Cellulose Nanocrystal: Mind the Microgap in Iridescent Cellulose Nanocrystal Films (Adv. Mater. 2/2017) [Internet]. Advanced Materials. 2017 ; 29( 2):[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1002/adma.201770008
  • Source: Advanced Materials. Unidade: IF

    Assunto: CRISTAIS LÍQUIDOS

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

      FERNANDES, Susete N et al. Mind the microgap in iridescent cellulose nanocrystal films. Advanced Materials, v. 29, n. 2, p. 1603560/1-1603560/7, 2017Tradução . . Disponível em: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201603560/full. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Fernandes, S. N., Almeida, P. L., Monge, N., Aguirre, L. E., Reis, D., Oliveira, C. L. P. de, et al. (2017). Mind the microgap in iridescent cellulose nanocrystal films. Advanced Materials, 29( 2), 1603560/1-1603560/7. doi:10.1002/adma.201603560
    • NLM

      Fernandes SN, Almeida PL, Monge N, Aguirre LE, Reis D, Oliveira CLP de, Figueiredo Neto AM, Pieranski P, Godinho MH. Mind the microgap in iridescent cellulose nanocrystal films [Internet]. Advanced Materials. 2017 ; 29( 2): 1603560/1-1603560/7.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201603560/full
    • Vancouver

      Fernandes SN, Almeida PL, Monge N, Aguirre LE, Reis D, Oliveira CLP de, Figueiredo Neto AM, Pieranski P, Godinho MH. Mind the microgap in iridescent cellulose nanocrystal films [Internet]. Advanced Materials. 2017 ; 29( 2): 1603560/1-1603560/7.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201603560/full
  • Source: Liquid Crystals. Unidade: IF

    Subjects: BIOFÍSICA, CRISTAIS LÍQUIDOS

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

      HENRIQUES, Eduardo Fontes e HENRIQUES, Vera Bohomoletz e KREBS, Pedro. Bimodal form distribution from modelling biaxial lyotropic liquid crystal solutions through a polydisperse Maier–Saupe model. Liquid Crystals, v. 44, n. 3, p. 510–525, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/02678292.2016.1229053. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Henriques, E. F., Henriques, V. B., & Krebs, P. (2017). Bimodal form distribution from modelling biaxial lyotropic liquid crystal solutions through a polydisperse Maier–Saupe model. Liquid Crystals, 44( 3), 510–525. doi:10.1080/02678292.2016.1229053
    • NLM

      Henriques EF, Henriques VB, Krebs P. Bimodal form distribution from modelling biaxial lyotropic liquid crystal solutions through a polydisperse Maier–Saupe model [Internet]. Liquid Crystals. 2017 ; 44( 3): 510–525.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1080/02678292.2016.1229053
    • Vancouver

      Henriques EF, Henriques VB, Krebs P. Bimodal form distribution from modelling biaxial lyotropic liquid crystal solutions through a polydisperse Maier–Saupe model [Internet]. Liquid Crystals. 2017 ; 44( 3): 510–525.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1080/02678292.2016.1229053
  • Source: JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. Unidade: IF

    Subjects: CRISTAIS LÍQUIDOS, NANOPARTÍCULAS

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

      BATALIOTO, Fernando e BARBERO, G. e FIGUEIREDO NETO, Antônio Martins. Ion trapping on silica nanoparticles: effect on the 'dzeta'-potential. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, v. 112, n. 16, p. 164303, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.4994639. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Batalioto, F., Barbero, G., & Figueiredo Neto, A. M. (2017). Ion trapping on silica nanoparticles: effect on the 'dzeta'-potential. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 112( 16), 164303. doi:10.1063/1.4994639
    • NLM

      Batalioto F, Barbero G, Figueiredo Neto AM. Ion trapping on silica nanoparticles: effect on the 'dzeta'-potential [Internet]. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. 2017 ; 112( 16): 164303.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4994639
    • Vancouver

      Batalioto F, Barbero G, Figueiredo Neto AM. Ion trapping on silica nanoparticles: effect on the 'dzeta'-potential [Internet]. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. 2017 ; 112( 16): 164303.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4994639
  • Source: Journal of Diabetes Research. Unidades: FSP, IF

    Subjects: CRISTAIS LÍQUIDOS, FLUORESCÊNCIA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      CARTOLANO, Flavia De C. et al. Insulin resistance predicts atherogenic lipoprotein profile in nondiabetic subjects. Journal of Diabetes Research, v. 2017, p. 1018796, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1155/2017/1018796. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Cartolano, F. D. C., Dias, G. D., Freitas, M. C. P. de, Damasceno, N. R. T., & Figueiredo Neto, A. M. (2017). Insulin resistance predicts atherogenic lipoprotein profile in nondiabetic subjects. Journal of Diabetes Research, 2017, 1018796. doi:10.1155/2017/1018796
    • NLM

      Cartolano FDC, Dias GD, Freitas MCP de, Damasceno NRT, Figueiredo Neto AM. Insulin resistance predicts atherogenic lipoprotein profile in nondiabetic subjects [Internet]. Journal of Diabetes Research. 2017 ; 2017 1018796.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1155/2017/1018796
    • Vancouver

      Cartolano FDC, Dias GD, Freitas MCP de, Damasceno NRT, Figueiredo Neto AM. Insulin resistance predicts atherogenic lipoprotein profile in nondiabetic subjects [Internet]. Journal of Diabetes Research. 2017 ; 2017 1018796.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1155/2017/1018796
  • Source: Molecular Pharmaceutics. Unidades: IF, FCFRP

    Subjects: CRISTAIS LÍQUIDOS, RNA, TECNOLOGIA FARMACÊUTICA, NANOTECNOLOGIA, BIOTECNOLOGIA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      BORGHETI-CARDOSO, Lívia Neves et al. In Situ Gelling Liquid Crystalline System as Local siRNA Delivery System. Molecular Pharmaceutics, v. 14, n. 5, p. 1681–1690, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.molpharmaceut.6b01141. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Borgheti-Cardoso, L. N., Kooijmans, S. A. A., Fens, M. H. A. M., Meel, R. van der, Vicentini, F. T. M. -de-C., Fantini, M. C. de A., et al. (2017). In Situ Gelling Liquid Crystalline System as Local siRNA Delivery System. Molecular Pharmaceutics, 14( 5), 1681–1690. doi:10.1021/acs.molpharmaceut.6b01141
    • NLM

      Borgheti-Cardoso LN, Kooijmans SAA, Fens MHAM, Meel R van der, Vicentini FTM-de-C, Fantini MC de A, Bentley MVLB, Schiffelers RM. In Situ Gelling Liquid Crystalline System as Local siRNA Delivery System [Internet]. Molecular Pharmaceutics. 2017 ; 14( 5): 1681–1690.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.molpharmaceut.6b01141
    • Vancouver

      Borgheti-Cardoso LN, Kooijmans SAA, Fens MHAM, Meel R van der, Vicentini FTM-de-C, Fantini MC de A, Bentley MVLB, Schiffelers RM. In Situ Gelling Liquid Crystalline System as Local siRNA Delivery System [Internet]. Molecular Pharmaceutics. 2017 ; 14( 5): 1681–1690.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.molpharmaceut.6b01141
  • Source: Liquid Crystals. Unidade: IF

    Subjects: BIOFÍSICA, FÍSICO-QUÍMICA, CRISTAIS LÍQUIDOS, FLUÍDOS COMPLEXOS, ELETRÓLITOS, ESPALHAMENTO DE RAIOS X A BAIXOS ÂNGULOS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      AKPINAR, Erol et al. Effect of the presence of strong and weak electrolytes on the existence of uniaxial and biaxial nematic phases in lyotropic mixtures. Liquid Crystals, v. 43, n. 11, p. 1693-1708setembro, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/02678292.2016.1194491. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Akpinar, E., Otluoglu, K., Turkmen, M., Canioz, C., Reis, D., & Figueiredo Neto, A. M. (2016). Effect of the presence of strong and weak electrolytes on the existence of uniaxial and biaxial nematic phases in lyotropic mixtures. Liquid Crystals, 43( 11), 1693-1708setembro. doi:10.1080/02678292.2016.1194491
    • NLM

      Akpinar E, Otluoglu K, Turkmen M, Canioz C, Reis D, Figueiredo Neto AM. Effect of the presence of strong and weak electrolytes on the existence of uniaxial and biaxial nematic phases in lyotropic mixtures [Internet]. Liquid Crystals. 2016 ; 43( 11): 1693-1708setembro.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1080/02678292.2016.1194491
    • Vancouver

      Akpinar E, Otluoglu K, Turkmen M, Canioz C, Reis D, Figueiredo Neto AM. Effect of the presence of strong and weak electrolytes on the existence of uniaxial and biaxial nematic phases in lyotropic mixtures [Internet]. Liquid Crystals. 2016 ; 43( 11): 1693-1708setembro.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1080/02678292.2016.1194491
  • Source: JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS. Unidade: IF

    Subjects: CRISTAIS LÍQUIDOS, TERMODINÂMICA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SAUERWEIN, Ricardo A. e OLIVEIRA, Mário José de. Lattice model for biaxial and uniaxial nematic liquid crystals. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, v. 144, n. 19, p. 194904, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1063/1.4948627. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Sauerwein, R. A., & Oliveira, M. J. de. (2016). Lattice model for biaxial and uniaxial nematic liquid crystals. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 144( 19), 194904. doi:10.1063/1.4948627
    • NLM

      Sauerwein RA, Oliveira MJ de. Lattice model for biaxial and uniaxial nematic liquid crystals [Internet]. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS. 2016 ; 144( 19): 194904.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4948627
    • Vancouver

      Sauerwein RA, Oliveira MJ de. Lattice model for biaxial and uniaxial nematic liquid crystals [Internet]. JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS. 2016 ; 144( 19): 194904.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1063/1.4948627
  • Source: Symposia I - Resumo. Conference titles: Encontro de Física. Unidade: IF

    Subjects: BIOFÍSICA, MEMBRANAS (BIOLOGIA), CRISTAIS LÍQUIDOS

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    • ABNT

      AMARAL, Lia Queiroz do. Aqueous systems with self organized amphiphile aggregates. 2016, Anais.. São Paulo: SBF, 2016. Disponível em: http://www1.sbfisica.org.br/eventos/enf/2016/sys/resumos/R1169-1.pdf. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Amaral, L. Q. do. (2016). Aqueous systems with self organized amphiphile aggregates. In Symposia I - Resumo. São Paulo: SBF. Recuperado de http://www1.sbfisica.org.br/eventos/enf/2016/sys/resumos/R1169-1.pdf
    • NLM

      Amaral LQ do. Aqueous systems with self organized amphiphile aggregates [Internet]. Symposia I - Resumo. 2016 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www1.sbfisica.org.br/eventos/enf/2016/sys/resumos/R1169-1.pdf
    • Vancouver

      Amaral LQ do. Aqueous systems with self organized amphiphile aggregates [Internet]. Symposia I - Resumo. 2016 ;[citado 2024 abr. 19 ] Available from: http://www1.sbfisica.org.br/eventos/enf/2016/sys/resumos/R1169-1.pdf
  • Source: Langmuir. Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, CRISTAIS LÍQUIDOS, ESPALHAMENTO DE RAIOS X A BAIXOS ÂNGULOS, LIPÍDEOS DA MEMBRANA, FOSFOLIPÍDEOS, HIDROCARBONETOS, ÍONS ELETRÔNICOS

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

      SPINOZZI, Francesco e AMARAL, Lia Queiroz do. Pore Model in the Melting Regime of a Lyotropic Biomembrane with an Anionic Phospholipid. Langmuir, v. 32, n. 50, p. 13556-13565, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.6b04124. Acesso em: 19 abr. 2024.
    • APA

      Spinozzi, F., & Amaral, L. Q. do. (2016). Pore Model in the Melting Regime of a Lyotropic Biomembrane with an Anionic Phospholipid. Langmuir, 32( 50), 13556-13565. doi:10.1021/acs.langmuir.6b04124
    • NLM

      Spinozzi F, Amaral LQ do. Pore Model in the Melting Regime of a Lyotropic Biomembrane with an Anionic Phospholipid [Internet]. Langmuir. 2016 ; 32( 50): 13556-13565.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.6b04124
    • Vancouver

      Spinozzi F, Amaral LQ do. Pore Model in the Melting Regime of a Lyotropic Biomembrane with an Anionic Phospholipid [Internet]. Langmuir. 2016 ; 32( 50): 13556-13565.[citado 2024 abr. 19 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.6b04124

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