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ABNT
ITRI, Rosangela e MARQUES, Carlos M e BAPTISTA, Mauricio da Silva. Shining light on membranes. The Giant Vesicle Book. Tradução . Boca Raton: CRC Press, 2020. . . Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
Itri, R., Marques, C. M., & Baptista, M. da S. (2020). Shining light on membranes. In The Giant Vesicle Book. Boca Raton: CRC Press.
NLM
Itri R, Marques CM, Baptista M da S. Shining light on membranes. In: The Giant Vesicle Book. Boca Raton: CRC Press; 2020. [citado 2024 abr. 23 ]
Vancouver
Itri R, Marques CM, Baptista M da S. Shining light on membranes. In: The Giant Vesicle Book. Boca Raton: CRC Press; 2020. [citado 2024 abr. 23 ]
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ABNT
SAUTU, Marilina de et al. Aluminium Interacts Differently with Lipid Bilayers and Modulates the Plasma Membrane Calcium ATPASE (PMCA) Activity. Biophysical Journal. Maryland: Biophysical Society. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2019.11.2911. Acesso em: 23 abr. 2024. , 2020
APA
Sautu, M. de, Scanavachi, G., Gomes, M. S. F., Rossi, J. P. F., Itri, R., & Mangialavori, I. C. (2020). Aluminium Interacts Differently with Lipid Bilayers and Modulates the Plasma Membrane Calcium ATPASE (PMCA) Activity. Biophysical Journal. Maryland: Biophysical Society. doi:10.1016/j.bpj.2019.11.2911
NLM
Sautu M de, Scanavachi G, Gomes MSF, Rossi JPF, Itri R, Mangialavori IC. Aluminium Interacts Differently with Lipid Bilayers and Modulates the Plasma Membrane Calcium ATPASE (PMCA) Activity [Internet]. Biophysical Journal. 2020 ; 118( 3): 530A-530A.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2019.11.2911
Vancouver
Sautu M de, Scanavachi G, Gomes MSF, Rossi JPF, Itri R, Mangialavori IC. Aluminium Interacts Differently with Lipid Bilayers and Modulates the Plasma Membrane Calcium ATPASE (PMCA) Activity [Internet]. Biophysical Journal. 2020 ; 118( 3): 530A-530A.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2019.11.2911
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ABNT
GONZÁLEZ-DURRUTHY, Michael et al. Mapping the underlying mechanisms of fibrinogen benzothiazole drug interactions using computational and experimental approaches. International Journal of Biological Macromolecules, v. 163, p. 730-744, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.07.044. Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
González-Durruthy, M., Campos, G. S. M., Rial, R., Liu, Z., Cordeiro, M. N. D. S., Itri, R., & Ruso, J. M. (2020). Mapping the underlying mechanisms of fibrinogen benzothiazole drug interactions using computational and experimental approaches. International Journal of Biological Macromolecules, 163, 730-744. doi:10.1016/j.ijbiomac.2020.07.044
NLM
González-Durruthy M, Campos GSM, Rial R, Liu Z, Cordeiro MNDS, Itri R, Ruso JM. Mapping the underlying mechanisms of fibrinogen benzothiazole drug interactions using computational and experimental approaches [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2020 ; 163 730-744.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.07.044
Vancouver
González-Durruthy M, Campos GSM, Rial R, Liu Z, Cordeiro MNDS, Itri R, Ruso JM. Mapping the underlying mechanisms of fibrinogen benzothiazole drug interactions using computational and experimental approaches [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2020 ; 163 730-744.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.07.044
Kumagai, P. S., Martins, C. S., Sales, E. M., Itri, R., & Araújo, A. P. U. de. (2019). Physiological septin-septin interactions prevents amyloid filaments formation. European Biophysics Journal. Heidelberg: Springer. doi:10.1007/s00249-019-01373-4
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ABNT
BELOTTO, Renata et al. Photodynamic therapy in vulvar lymphangioma: case report. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, v. 25, p. 84-86, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2018.09.001. Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
Belotto, R., Santos, R. E. dos, Tardivo, J. P., Fernandes, R., Baptista, M. da S., Itri, R., & Chavantes, M. C. (2019). Photodynamic therapy in vulvar lymphangioma: case report. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, 25, 84-86. doi:10.1016/j.pdpdt.2018.09.001
NLM
Belotto R, Santos RE dos, Tardivo JP, Fernandes R, Baptista M da S, Itri R, Chavantes MC. Photodynamic therapy in vulvar lymphangioma: case report [Internet]. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. 2019 ; 25 84-86.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2018.09.001
Vancouver
Belotto R, Santos RE dos, Tardivo JP, Fernandes R, Baptista M da S, Itri R, Chavantes MC. Photodynamic therapy in vulvar lymphangioma: case report [Internet]. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. 2019 ; 25 84-86.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2018.09.001
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ABNT
GONZÁLEZ-DURRUTHY, Michael et al. Structural and energetic evolution of fibrinogen toward to the betablocker interactions. International Journal of Biological Macromolecules, v. 137, p. 405-419, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.06.229. Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
González-Durruthy, M., Scanavachi, G., Rial, R., Liu, Z., Cordeiro, M. N. D. S., Itri, R., & Ruso, J. M. (2019). Structural and energetic evolution of fibrinogen toward to the betablocker interactions. International Journal of Biological Macromolecules, 137, 405-419. doi:10.1016/j.ijbiomac.2019.06.229
NLM
González-Durruthy M, Scanavachi G, Rial R, Liu Z, Cordeiro MNDS, Itri R, Ruso JM. Structural and energetic evolution of fibrinogen toward to the betablocker interactions [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2019 ; 137 405-419.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.06.229
Vancouver
González-Durruthy M, Scanavachi G, Rial R, Liu Z, Cordeiro MNDS, Itri R, Ruso JM. Structural and energetic evolution of fibrinogen toward to the betablocker interactions [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2019 ; 137 405-419.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.06.229
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ABNT
GONZÁLEZ-DURRUTHY, Michael et al. Structural and energetic evolution of fibrinogen toward to the betablocker interactions. International Journal of Biological Macromolecules, v. 137, p. 405-419, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.06.229. Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
González-Durruthy, M., Scanavachi, G., Rial, R., Liud, Z., Cordeiro, M. N. D. S., Itri, R., & Ruso, J. M. (2019). Structural and energetic evolution of fibrinogen toward to the betablocker interactions. International Journal of Biological Macromolecules, 137, 405-419. doi:10.1016/j.ijbiomac.2019.06.229
NLM
González-Durruthy M, Scanavachi G, Rial R, Liud Z, Cordeiro MNDS, Itri R, Ruso JM. Structural and energetic evolution of fibrinogen toward to the betablocker interactions [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2019 ; 137 405-419.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.06.229
Vancouver
González-Durruthy M, Scanavachi G, Rial R, Liud Z, Cordeiro MNDS, Itri R, Ruso JM. Structural and energetic evolution of fibrinogen toward to the betablocker interactions [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2019 ; 137 405-419.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.06.229
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TSUBONE, Tayana Mazin e BAPTISTA, Mauricio da Silva e ITRI, Rosangela. Understanding membrane remodelling initiated by photosensitized lipid oxidation. Biophysical Chemistry, v. 254, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bpc.2019.106263. Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
Tsubone, T. M., Baptista, M. da S., & Itri, R. (2019). Understanding membrane remodelling initiated by photosensitized lipid oxidation. Biophysical Chemistry, 254. doi:10.1016/j.bpc.2019.106263
NLM
Tsubone TM, Baptista M da S, Itri R. Understanding membrane remodelling initiated by photosensitized lipid oxidation [Internet]. Biophysical Chemistry. 2019 ; 254[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bpc.2019.106263
Vancouver
Tsubone TM, Baptista M da S, Itri R. Understanding membrane remodelling initiated by photosensitized lipid oxidation [Internet]. Biophysical Chemistry. 2019 ; 254[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bpc.2019.106263
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ABNT
Congresso da Sociedade Brasileira de Biofísica - SBBf, 44. . Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Biofísica - SBBf. . Acesso em: 23 abr. 2024. , 2019
APA
Congresso da Sociedade Brasileira de Biofísica - SBBf, 44. (2019). Congresso da Sociedade Brasileira de Biofísica - SBBf, 44. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Biofísica - SBBf.
NLM
Congresso da Sociedade Brasileira de Biofísica - SBBf, 44. 2019 ;[citado 2024 abr. 23 ]
Vancouver
Congresso da Sociedade Brasileira de Biofísica - SBBf, 44. 2019 ;[citado 2024 abr. 23 ]
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ABNT
KUMAGAI, Patricia Suemy et al. Unveiling the binding and orientation of the antimicrobial peptide Plantaricin 149 in zwitterionic and negatively charged membranes. European Biophysics Journal, v. 48, n. 7, p. 621-633, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00249-019-01387-y. Acesso em: 23 abr. 2024.
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Kumagai, P. S., Sousa, V. K. de, Donato, M., Itri, R., Beltramini, L. M., Araújo, A. P. U. de, et al. (2019). Unveiling the binding and orientation of the antimicrobial peptide Plantaricin 149 in zwitterionic and negatively charged membranes. European Biophysics Journal, 48( 7), 621-633. doi:10.1007/s00249-019-01387-y
NLM
Kumagai PS, Sousa VK de, Donato M, Itri R, Beltramini LM, Araújo APU de, Buerck J, Wallace BA, Lopes JLS. Unveiling the binding and orientation of the antimicrobial peptide Plantaricin 149 in zwitterionic and negatively charged membranes [Internet]. European Biophysics Journal. 2019 ; 48( 7): 621-633.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00249-019-01387-y
Vancouver
Kumagai PS, Sousa VK de, Donato M, Itri R, Beltramini LM, Araújo APU de, Buerck J, Wallace BA, Lopes JLS. Unveiling the binding and orientation of the antimicrobial peptide Plantaricin 149 in zwitterionic and negatively charged membranes [Internet]. European Biophysics Journal. 2019 ; 48( 7): 621-633.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00249-019-01387-y
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ABNT
CARVALHO, K Gianni de et al. Production and properties of a bioemulsifier obtained from a lactic acid bacterium. Ecotoxicology and Environmental Safety, v. 183, p. 109553(8), 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2019.109553. Acesso em: 23 abr. 2024.
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Carvalho, K. G. de, Gómez, J. E., Vallejo, M., Marguet, E. R., Peroti, N. I., Donato, M., et al. (2019). Production and properties of a bioemulsifier obtained from a lactic acid bacterium. Ecotoxicology and Environmental Safety, 183, 109553(8). doi:10.1016/j.ecoenv.2019.109553
NLM
Carvalho KG de, Gómez JE, Vallejo M, Marguet ER, Peroti NI, Donato M, Itri R, Colin VL. Production and properties of a bioemulsifier obtained from a lactic acid bacterium [Internet]. Ecotoxicology and Environmental Safety. 2019 ; 183 109553(8).[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2019.109553
Vancouver
Carvalho KG de, Gómez JE, Vallejo M, Marguet ER, Peroti NI, Donato M, Itri R, Colin VL. Production and properties of a bioemulsifier obtained from a lactic acid bacterium [Internet]. Ecotoxicology and Environmental Safety. 2019 ; 183 109553(8).[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2019.109553
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ABNT
KINOSHITA, Koji et al. Red blood cell membrane oxidation/aging toward cell death: photosensitizer stress of cis-porphyrin. Biophysical Journal, v. 116, n. 3, p. 416a, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2018.11.2241. Acesso em: 23 abr. 2024.
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Kinoshita, K., Scanavachi, G., Tsubone, T., Solovyeva, V., Brewer, J., & Itri, R. (2019). Red blood cell membrane oxidation/aging toward cell death: photosensitizer stress of cis-porphyrin. Biophysical Journal, 116( 3), 416a. doi:10.1016/j.bpj.2018.11.2241
NLM
Kinoshita K, Scanavachi G, Tsubone T, Solovyeva V, Brewer J, Itri R. Red blood cell membrane oxidation/aging toward cell death: photosensitizer stress of cis-porphyrin [Internet]. Biophysical Journal. 2019 ; 116( 3): 416a.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2018.11.2241
Vancouver
Kinoshita K, Scanavachi G, Tsubone T, Solovyeva V, Brewer J, Itri R. Red blood cell membrane oxidation/aging toward cell death: photosensitizer stress of cis-porphyrin [Internet]. Biophysical Journal. 2019 ; 116( 3): 416a.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2018.11.2241
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ABNT
TSUBONE, Tayana Mazin et al. Contrasting roles of oxidized lipids in modulating membrane microdomains. Biochimica et Biophysica Acta, v. 1861, n. 3, p. 660-669, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2018.12.017. Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
Tsubone, T. M., Junqueira, H. C., Baptista, M. da S., & Itri, R. (2019). Contrasting roles of oxidized lipids in modulating membrane microdomains. Biochimica et Biophysica Acta, 1861( 3), 660-669. doi:10.1016/j.bbamem.2018.12.017
NLM
Tsubone TM, Junqueira HC, Baptista M da S, Itri R. Contrasting roles of oxidized lipids in modulating membrane microdomains [Internet]. Biochimica et Biophysica Acta. 2019 ; 1861( 3): 660-669.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2018.12.017
Vancouver
Tsubone TM, Junqueira HC, Baptista M da S, Itri R. Contrasting roles of oxidized lipids in modulating membrane microdomains [Internet]. Biochimica et Biophysica Acta. 2019 ; 1861( 3): 660-669.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2018.12.017
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
NAVA, Giovanni et al. Quadruplex knots as network nodes: nano-partitioning of guanosine derivates in supramolecular hydrogels. Soft Matter, v. 15, n. 11, p. 2315-2318, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/c8sm02616e. Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
Nava, G., Carducci, F., Itri, R., Yoneda, J. S., Bellini, T., & Mariani, P. (2019). Quadruplex knots as network nodes: nano-partitioning of guanosine derivates in supramolecular hydrogels. Soft Matter, 15( 11), 2315-2318. doi:10.1039/c8sm02616e
NLM
Nava G, Carducci F, Itri R, Yoneda JS, Bellini T, Mariani P. Quadruplex knots as network nodes: nano-partitioning of guanosine derivates in supramolecular hydrogels [Internet]. Soft Matter. 2019 ; 15( 11): 2315-2318.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1039/c8sm02616e
Vancouver
Nava G, Carducci F, Itri R, Yoneda JS, Bellini T, Mariani P. Quadruplex knots as network nodes: nano-partitioning of guanosine derivates in supramolecular hydrogels [Internet]. Soft Matter. 2019 ; 15( 11): 2315-2318.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1039/c8sm02616e
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
KUMAGAI, Patricia Suemy et al. Correct partner makes the difference: septin G-interface plays a critical role in amyloid formation. International Journal of Biological Macromolecules, v. 133, p. 428-435, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.04.105. Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
Kumagai, P. S., Martins, C. S., Sales, E. M., Rosa, H. V. D., Mendonça, D. C., Damalio, J. C. P., et al. (2019). Correct partner makes the difference: septin G-interface plays a critical role in amyloid formation. International Journal of Biological Macromolecules, 133, 428-435. doi:10.1016/j.ijbiomac.2019.04.105
NLM
Kumagai PS, Martins CS, Sales EM, Rosa HVD, Mendonça DC, Damalio JCP, Spinozzi F, Itri R, Araújo APU de. Correct partner makes the difference: septin G-interface plays a critical role in amyloid formation [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2019 ; 133 428-435.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.04.105
Vancouver
Kumagai PS, Martins CS, Sales EM, Rosa HVD, Mendonça DC, Damalio JCP, Spinozzi F, Itri R, Araújo APU de. Correct partner makes the difference: septin G-interface plays a critical role in amyloid formation [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2019 ; 133 428-435.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.04.105
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
Congresso da Sociedade Brasileira de Biofísica - SBBf, 43. . Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Biofísica - SBBf. . Acesso em: 23 abr. 2024. , 2018
APA
Congresso da Sociedade Brasileira de Biofísica - SBBf, 43. (2018). Congresso da Sociedade Brasileira de Biofísica - SBBf, 43. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Biofísica - SBBf.
NLM
Congresso da Sociedade Brasileira de Biofísica - SBBf, 43. 2018 ;[citado 2024 abr. 23 ]
Vancouver
Congresso da Sociedade Brasileira de Biofísica - SBBf, 43. 2018 ;[citado 2024 abr. 23 ]
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ABNT
KINOSHITA, Koji et al. Mechanical property change of red blood cell membrane under photosensitizer mediated oxidative stress of CIS porphyrin. Biophysical Journal, v. 114, n. 3, p. 323a, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2017.11.1812. Acesso em: 23 abr. 2024.
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Kinoshita, K., Campos, G., Tsubone, T., Solovyeva, V., Brewer, J., Needham, D., & Itri, R. (2018). Mechanical property change of red blood cell membrane under photosensitizer mediated oxidative stress of CIS porphyrin. Biophysical Journal, 114( 3), 323a. doi:10.1016/j.bpj.2017.11.1812
NLM
Kinoshita K, Campos G, Tsubone T, Solovyeva V, Brewer J, Needham D, Itri R. Mechanical property change of red blood cell membrane under photosensitizer mediated oxidative stress of CIS porphyrin [Internet]. Biophysical Journal. 2018 ; 114( 3): 323a.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2017.11.1812
Vancouver
Kinoshita K, Campos G, Tsubone T, Solovyeva V, Brewer J, Needham D, Itri R. Mechanical property change of red blood cell membrane under photosensitizer mediated oxidative stress of CIS porphyrin [Internet]. Biophysical Journal. 2018 ; 114( 3): 323a.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bpj.2017.11.1812
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ABNT
CARDUCCI, Federica et al. On the structural stability of guanosine-based supramolecular hydrogels. Soft Matter, v. 14, n. 15, p. 2938-2948, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/c8sm00299a. Acesso em: 23 abr. 2024.
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Carducci, F., Yoneda, J. S., Mariani, P., & Itri, R. (2018). On the structural stability of guanosine-based supramolecular hydrogels. Soft Matter, 14( 15), 2938-2948. doi:10.1039/c8sm00299a
NLM
Carducci F, Yoneda JS, Mariani P, Itri R. On the structural stability of guanosine-based supramolecular hydrogels [Internet]. Soft Matter. 2018 ; 14( 15): 2938-2948.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1039/c8sm00299a
Vancouver
Carducci F, Yoneda JS, Mariani P, Itri R. On the structural stability of guanosine-based supramolecular hydrogels [Internet]. Soft Matter. 2018 ; 14( 15): 2938-2948.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1039/c8sm00299a
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ABNT
VIGNONI, Mariana et al. Photo-Oxidation of unilamellar vesicles by a lipophilic pterin: deciphering biomembrane photodamage. Langmuir, v. 34, p. 15578-15586, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.8b03302. Acesso em: 23 abr. 2024.
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Vignoni, M., Urrutia, M. N., Junqueira, H. C., Greer, A., Reis, A., Baptista, M. da S., et al. (2018). Photo-Oxidation of unilamellar vesicles by a lipophilic pterin: deciphering biomembrane photodamage. Langmuir, 34, 15578-15586. doi:10.1021/acs.langmuir.8b03302
NLM
Vignoni M, Urrutia MN, Junqueira HC, Greer A, Reis A, Baptista M da S, Itri R, Thomas AH. Photo-Oxidation of unilamellar vesicles by a lipophilic pterin: deciphering biomembrane photodamage [Internet]. Langmuir. 2018 ; 34 15578-15586.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.8b03302
Vancouver
Vignoni M, Urrutia MN, Junqueira HC, Greer A, Reis A, Baptista M da S, Itri R, Thomas AH. Photo-Oxidation of unilamellar vesicles by a lipophilic pterin: deciphering biomembrane photodamage [Internet]. Langmuir. 2018 ; 34 15578-15586.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.8b03302
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ABNT
VIGNONI, Mariana et al. Photo-oxidation of unilamellar vesicles by a lipophilic pterin: deciphering biomembrane photodamage. Langmuir, v. 34, n. 50, p. 15578–15586, 2018Tradução . . Disponível em: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.langmuir.8b03302. Acesso em: 23 abr. 2024.
APA
Vignoni, M., Urrutia, M. N., Junqueira, H. C., Greer, A., Reis, A., Baptista, M. da S., et al. (2018). Photo-oxidation of unilamellar vesicles by a lipophilic pterin: deciphering biomembrane photodamage. Langmuir, 34( 50), 15578–15586. Recuperado de https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.langmuir.8b03302
NLM
Vignoni M, Urrutia MN, Junqueira HC, Greer A, Reis A, Baptista M da S, Itri R, Thomas AH. Photo-oxidation of unilamellar vesicles by a lipophilic pterin: deciphering biomembrane photodamage [Internet]. Langmuir. 2018 ; 34( 50): 15578–15586.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.langmuir.8b03302
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Vignoni M, Urrutia MN, Junqueira HC, Greer A, Reis A, Baptista M da S, Itri R, Thomas AH. Photo-oxidation of unilamellar vesicles by a lipophilic pterin: deciphering biomembrane photodamage [Internet]. Langmuir. 2018 ; 34( 50): 15578–15586.[citado 2024 abr. 23 ] Available from: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.langmuir.8b03302