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  • Source: Microchimica Acta. Unidade: IQ

    Subjects: NANOTUBOS, CARBONO

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    • ABNT

      CRAPNELL, Robert D et al. Multi-walled carbon nanotubes/carbon black/rPLA for high-performance conductive additive manufacturing filament and the simultaneous detection of acetaminophen and phenylephrine. Microchimica Acta, v. 191, p. 1-12, 2024Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1007/s00604-023-06175-2. Acesso em: 28 abr. 2024.
    • APA

      Crapnell, R. D., Arantes, I. V. S., Camargo, J. R., Bernalte, E., Whittingham, M. J., Janegitz, B. C., et al. (2024). Multi-walled carbon nanotubes/carbon black/rPLA for high-performance conductive additive manufacturing filament and the simultaneous detection of acetaminophen and phenylephrine. Microchimica Acta, 191, 1-12. doi:10.1007/s00604-023-06175-2
    • NLM

      Crapnell RD, Arantes IVS, Camargo JR, Bernalte E, Whittingham MJ, Janegitz BC, Paixão TRLC da, Banks CE. Multi-walled carbon nanotubes/carbon black/rPLA for high-performance conductive additive manufacturing filament and the simultaneous detection of acetaminophen and phenylephrine [Internet]. Microchimica Acta. 2024 ; 191 1-12.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1007/s00604-023-06175-2
    • Vancouver

      Crapnell RD, Arantes IVS, Camargo JR, Bernalte E, Whittingham MJ, Janegitz BC, Paixão TRLC da, Banks CE. Multi-walled carbon nanotubes/carbon black/rPLA for high-performance conductive additive manufacturing filament and the simultaneous detection of acetaminophen and phenylephrine [Internet]. Microchimica Acta. 2024 ; 191 1-12.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1007/s00604-023-06175-2
  • Source: Chemical Engineering Journal. Unidade: IQSC

    Subjects: MANUFATURA ADITIVA, IMPRESSÃO 3-D, NANOTUBOS DE CARBONO, FEBRE AMARELA

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    • ABNT

      KALINKE, Cristiane et al. Recycled additive manufacturing feedstocks with carboxylated multi-walled carbon nanotubes toward the detection of yellow fever virus cDNA. Chemical Engineering Journal, v. 467, p. 143513, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.143513. Acesso em: 28 abr. 2024.
    • APA

      Kalinke, C., Crapnell, R. D., Sigley, E., Whittingham, M. J., Oliveira, P. R. de, Brazaca, L. C., et al. (2023). Recycled additive manufacturing feedstocks with carboxylated multi-walled carbon nanotubes toward the detection of yellow fever virus cDNA. Chemical Engineering Journal, 467, 143513. doi:10.1016/j.cej.2023.143513
    • NLM

      Kalinke C, Crapnell RD, Sigley E, Whittingham MJ, Oliveira PR de, Brazaca LC, Janegitz BC, Bonacin JA, Banks CE. Recycled additive manufacturing feedstocks with carboxylated multi-walled carbon nanotubes toward the detection of yellow fever virus cDNA [Internet]. Chemical Engineering Journal. 2023 ;467 143513.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.143513
    • Vancouver

      Kalinke C, Crapnell RD, Sigley E, Whittingham MJ, Oliveira PR de, Brazaca LC, Janegitz BC, Bonacin JA, Banks CE. Recycled additive manufacturing feedstocks with carboxylated multi-walled carbon nanotubes toward the detection of yellow fever virus cDNA [Internet]. Chemical Engineering Journal. 2023 ;467 143513.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.143513
  • Source: Journal of Electroanalytical Chemistry. Unidade: IQSC

    Subjects: NANOTUBOS DE CARBONO, ESTRESSE OXIDATIVO

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    • ABNT

      CARVALHO, Jefferson H.S. et al. New conductive ink based on carbon nanotubes and glass varnish for the construction of a disposable electrochemical sensor. Journal of Electroanalytical Chemistry, v. 937, p. 117428, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2023.117428. Acesso em: 28 abr. 2024.
    • APA

      Carvalho, J. H. S., Stefano, J. S., Brazaca, L. C., & Janegitz, B. C. (2023). New conductive ink based on carbon nanotubes and glass varnish for the construction of a disposable electrochemical sensor. Journal of Electroanalytical Chemistry, 937, 117428. doi:10.1016/j.jelechem.2023.117428
    • NLM

      Carvalho JHS, Stefano JS, Brazaca LC, Janegitz BC. New conductive ink based on carbon nanotubes and glass varnish for the construction of a disposable electrochemical sensor [Internet]. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2023 ;937 117428.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2023.117428
    • Vancouver

      Carvalho JHS, Stefano JS, Brazaca LC, Janegitz BC. New conductive ink based on carbon nanotubes and glass varnish for the construction of a disposable electrochemical sensor [Internet]. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2023 ;937 117428.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2023.117428
  • Source: Green Chemistry. Unidade: IQ

    Subjects: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, ELETROQUÍMICA

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    • ABNT

      CRAPNELL, Robert D et al. Utilising bio-based plasticiser castor oil and recycled PLA for the production of conductive additive manufacturing feedstock and detection of bisphenol A. Green Chemistry, v. 25, p. 5591-5600, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1039/d3gc01700a. Acesso em: 28 abr. 2024.
    • APA

      Crapnell, R. D., Arantes, I. V. S., Whittingham, M. J., Sigley, E., Kalinke, C., Janegitz, B. C., et al. (2023). Utilising bio-based plasticiser castor oil and recycled PLA for the production of conductive additive manufacturing feedstock and detection of bisphenol A. Green Chemistry, 25, 5591-5600. doi:10.1039/d3gc01700a
    • NLM

      Crapnell RD, Arantes IVS, Whittingham MJ, Sigley E, Kalinke C, Janegitz BC, Bonacin JA, Paixão TRLC da, Banks CE. Utilising bio-based plasticiser castor oil and recycled PLA for the production of conductive additive manufacturing feedstock and detection of bisphenol A [Internet]. Green Chemistry. 2023 ; 25 5591-5600.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d3gc01700a
    • Vancouver

      Crapnell RD, Arantes IVS, Whittingham MJ, Sigley E, Kalinke C, Janegitz BC, Bonacin JA, Paixão TRLC da, Banks CE. Utilising bio-based plasticiser castor oil and recycled PLA for the production of conductive additive manufacturing feedstock and detection of bisphenol A [Internet]. Green Chemistry. 2023 ; 25 5591-5600.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1039/d3gc01700a
  • Source: Biosensors. Unidade: IQSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, COVID-19, CREATINA

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    • ABNT

      SILVA, Luiz R. G. et al. Electrochemical Biosensor for SARS-CoV-2 cDNA Detection Using AuPs-Modified 3D-Printed Graphene Electrodes. Biosensors, v. 12, p. 622, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/bios12080622. Acesso em: 28 abr. 2024.
    • APA

      Silva, L. R. G., Stefano, J. S., Orzari, L. O., Brazaca, L. C., Carrilho, E., Marcolino Júnior, L. H., et al. (2022). Electrochemical Biosensor for SARS-CoV-2 cDNA Detection Using AuPs-Modified 3D-Printed Graphene Electrodes. Biosensors, 12, 622. doi:10.3390/bios12080622
    • NLM

      Silva LRG, Stefano JS, Orzari LO, Brazaca LC, Carrilho E, Marcolino Júnior LH, Bergamini MF, Munoz RAA, Janegitz BC. Electrochemical Biosensor for SARS-CoV-2 cDNA Detection Using AuPs-Modified 3D-Printed Graphene Electrodes [Internet]. Biosensors. 2022 ;12 622.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.3390/bios12080622
    • Vancouver

      Silva LRG, Stefano JS, Orzari LO, Brazaca LC, Carrilho E, Marcolino Júnior LH, Bergamini MF, Munoz RAA, Janegitz BC. Electrochemical Biosensor for SARS-CoV-2 cDNA Detection Using AuPs-Modified 3D-Printed Graphene Electrodes [Internet]. Biosensors. 2022 ;12 622.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.3390/bios12080622
  • Source: Analytical and Bioanalytical Chemistry. Unidades: IFSC, IQSC

    Subjects: COVID-19, CORONAVIRUS, DIAGNÓSTICO CLÍNICO, PROTEÍNAS (ESTUDO;PESQUISA), NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      BRAZACA, Lais Canniatti et al. Electrochemical immunosensors using electrodeposited gold nanostructures for detecting the S proteins from SARS-CoV and SARS-CoV-2. Analytical and Bioanalytical Chemistry, v. 414, n. 18, p. 5507-5517, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00216-022-03956-1. Acesso em: 28 abr. 2024.
    • APA

      Brazaca, L. C., Imamura, A. H., Gomes, N. O., Almeida, M. B. de, Scheidt, D. T., Pereira, P. A. R., et al. (2022). Electrochemical immunosensors using electrodeposited gold nanostructures for detecting the S proteins from SARS-CoV and SARS-CoV-2. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 414( 18), 5507-5517. doi:10.1007/s00216-022-03956-1
    • NLM

      Brazaca LC, Imamura AH, Gomes NO, Almeida MB de, Scheidt DT, Pereira PAR, Oliveira Junior ON de, Janegitz BC, Machado SAS, Carrilho E. Electrochemical immunosensors using electrodeposited gold nanostructures for detecting the S proteins from SARS-CoV and SARS-CoV-2 [Internet]. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2022 ; 414( 18): 5507-5517.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00216-022-03956-1
    • Vancouver

      Brazaca LC, Imamura AH, Gomes NO, Almeida MB de, Scheidt DT, Pereira PAR, Oliveira Junior ON de, Janegitz BC, Machado SAS, Carrilho E. Electrochemical immunosensors using electrodeposited gold nanostructures for detecting the S proteins from SARS-CoV and SARS-CoV-2 [Internet]. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2022 ; 414( 18): 5507-5517.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00216-022-03956-1
  • Source: Portal IFSC. Unidade: IFSC

    Subjects: POLÍMEROS (MATERIAIS), SENSORES BIOMÉDICOS

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    • ABNT

      VIEIRA, Nirton C. S. et al. Aplicações da nanotecnologia em saúde: materiais e técnicas para o desenvolvimento de biossensores para diagnóstico. [Depoimento à Rui Sintra]. Portal IFSC. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/aplicacoes-da-nanotecnologia-em-saude-materiais-e-tecnicas-para-o-desenvolvimento-de-biossensores-para-diagnostico/. Acesso em: 28 abr. 2024. , 2021
    • APA

      Vieira, N. C. S., Santos, F. A. dos, Janegitz, B. C., & Zucolotto, V. (2021). Aplicações da nanotecnologia em saúde: materiais e técnicas para o desenvolvimento de biossensores para diagnóstico. [Depoimento à Rui Sintra]. Portal IFSC. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/aplicacoes-da-nanotecnologia-em-saude-materiais-e-tecnicas-para-o-desenvolvimento-de-biossensores-para-diagnostico/
    • NLM

      Vieira NCS, Santos FA dos, Janegitz BC, Zucolotto V. Aplicações da nanotecnologia em saúde: materiais e técnicas para o desenvolvimento de biossensores para diagnóstico. [Depoimento à Rui Sintra] [Internet]. Portal IFSC. 2021 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/aplicacoes-da-nanotecnologia-em-saude-materiais-e-tecnicas-para-o-desenvolvimento-de-biossensores-para-diagnostico/
    • Vancouver

      Vieira NCS, Santos FA dos, Janegitz BC, Zucolotto V. Aplicações da nanotecnologia em saúde: materiais e técnicas para o desenvolvimento de biossensores para diagnóstico. [Depoimento à Rui Sintra] [Internet]. Portal IFSC. 2021 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/aplicacoes-da-nanotecnologia-em-saude-materiais-e-tecnicas-para-o-desenvolvimento-de-biossensores-para-diagnostico/
  • Source: Applied Surface Science. Unidade: IFSC

    Subjects: FILMES FINOS, POLÍMEROS (MATERIAIS), SENSORES BIOMÉDICOS

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

      SANTOS, Fabrício Aparecido dos et al. The layer-by-layer assembly of reduced graphene oxide films and their application as solution-gated field-effect transistors. Applied Surface Science, v. 543, p. 148698-1-148698-8, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.148698. Acesso em: 28 abr. 2024.
    • APA

      Santos, F. A. dos, Vieira, N. C. S., Zambianco, N., Janegitz, B. C., & Zucolotto, V. (2021). The layer-by-layer assembly of reduced graphene oxide films and their application as solution-gated field-effect transistors. Applied Surface Science, 543, 148698-1-148698-8. doi:10.1016/j.apsusc.2020.148698
    • NLM

      Santos FA dos, Vieira NCS, Zambianco N, Janegitz BC, Zucolotto V. The layer-by-layer assembly of reduced graphene oxide films and their application as solution-gated field-effect transistors [Internet]. Applied Surface Science. 2021 ; 543 148698-1-148698-8.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.148698
    • Vancouver

      Santos FA dos, Vieira NCS, Zambianco N, Janegitz BC, Zucolotto V. The layer-by-layer assembly of reduced graphene oxide films and their application as solution-gated field-effect transistors [Internet]. Applied Surface Science. 2021 ; 543 148698-1-148698-8.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.148698
  • Source: Analytica Chimica Acta. Unidade: IFSC

    Subjects: ELETROQUÍMICA, SENSORES BIOMÉDICOS, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, FENÓIS

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

      RAYMUNDO-PEREIRA, Paulo Augusto et al. Polyphenol oxidase-based electrochemical biosensors: a review. Analytica Chimica Acta, v. 1139, p. 198-221, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.aca.2020.07.055. Acesso em: 28 abr. 2024.
    • APA

      Raymundo-Pereira, P. A., Silva, T. A., Caetano, F. R., Ribovski, L., Zapp, E., Brondani, D., et al. (2020). Polyphenol oxidase-based electrochemical biosensors: a review. Analytica Chimica Acta, 1139, 198-221. doi:10.1016/j.aca.2020.07.055
    • NLM

      Raymundo-Pereira PA, Silva TA, Caetano FR, Ribovski L, Zapp E, Brondani D, Bergamini MF, Marcolino Junior LH, Banks CE, Oliveira Junior ON de, Janegitz BC, Fatibello Filho O. Polyphenol oxidase-based electrochemical biosensors: a review [Internet]. Analytica Chimica Acta. 2020 ; 1139 198-221.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.aca.2020.07.055
    • Vancouver

      Raymundo-Pereira PA, Silva TA, Caetano FR, Ribovski L, Zapp E, Brondani D, Bergamini MF, Marcolino Junior LH, Banks CE, Oliveira Junior ON de, Janegitz BC, Fatibello Filho O. Polyphenol oxidase-based electrochemical biosensors: a review [Internet]. Analytica Chimica Acta. 2020 ; 1139 198-221.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.aca.2020.07.055
  • Source: Chemelectrochem. Unidades: IQSC, IFSC

    Subjects: ELETRODO, VINHO, BIOMARCADORES

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

      RAYMUNDO-PEREIRA, Paulo Augusto et al. Simultaneous detection of quercetin and carbendazim in wine samples using disposable electrochemical sensors. Chemelectrochem, v. 7, n. 14, p. 3074-3081, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/celc.202000788. Acesso em: 28 abr. 2024.
    • APA

      Raymundo-Pereira, P. A., Gomes, N. O., Carvalho, J. H. S., Machado, S. A. S., Oliveira Junior, O. N. de, & Janegitz, B. C. (2020). Simultaneous detection of quercetin and carbendazim in wine samples using disposable electrochemical sensors. Chemelectrochem, 7( 14), 3074-3081. doi:10.1002/celc.202000788
    • NLM

      Raymundo-Pereira PA, Gomes NO, Carvalho JHS, Machado SAS, Oliveira Junior ON de, Janegitz BC. Simultaneous detection of quercetin and carbendazim in wine samples using disposable electrochemical sensors [Internet]. Chemelectrochem. 2020 ; 7( 14): 3074-3081.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202000788
    • Vancouver

      Raymundo-Pereira PA, Gomes NO, Carvalho JHS, Machado SAS, Oliveira Junior ON de, Janegitz BC. Simultaneous detection of quercetin and carbendazim in wine samples using disposable electrochemical sensors [Internet]. Chemelectrochem. 2020 ; 7( 14): 3074-3081.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.202000788
  • Source: Journal of Solid State Electrochemistry. Unidade: IFSC

    Subjects: NANOPARTÍCULAS (ESTUDO;TOXICIDADE;PROPRIEDADES MAGNÉTICAS;SÍNTESE), OURO

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

      RIBOVSKI, Laís et al. Gold nanorods and poly(amido amine) dendrimer thin film for biosensing. Journal of Solid State Electrochemistry, v. 23, n. 5, p. 1581-1591, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10008-019-04247-z. Acesso em: 28 abr. 2024.
    • APA

      Ribovski, L., Santos, F. A., Zucolotto, V., & Janegitz, B. C. (2019). Gold nanorods and poly(amido amine) dendrimer thin film for biosensing. Journal of Solid State Electrochemistry, 23( 5), 1581-1591. doi:10.1007/s10008-019-04247-z
    • NLM

      Ribovski L, Santos FA, Zucolotto V, Janegitz BC. Gold nanorods and poly(amido amine) dendrimer thin film for biosensing [Internet]. Journal of Solid State Electrochemistry. 2019 ; 23( 5): 1581-1591.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10008-019-04247-z
    • Vancouver

      Ribovski L, Santos FA, Zucolotto V, Janegitz BC. Gold nanorods and poly(amido amine) dendrimer thin film for biosensing [Internet]. Journal of Solid State Electrochemistry. 2019 ; 23( 5): 1581-1591.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10008-019-04247-z
  • Source: Electroanalysis. Unidade: IFSC

    Subjects: SENSORES BIOMÉDICOS, ELETROQUÍMICA, FILMES FINOS, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS

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

      RAYMUNDO-PEREIRA, Paulo A. et al. Thin films and composites based on graphene for electrochemical detection of biologically-relevant molecules. Electroanalysis, v. 30, n. 9, p. 1888-1896, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/elan.201800283. Acesso em: 28 abr. 2024.
    • APA

      Raymundo-Pereira, P. A., Baccarin, M., Oliveira Junior, O. N. de, & Janegitz, B. C. (2018). Thin films and composites based on graphene for electrochemical detection of biologically-relevant molecules. Electroanalysis, 30( 9), 1888-1896. doi:10.1002/elan.201800283
    • NLM

      Raymundo-Pereira PA, Baccarin M, Oliveira Junior ON de, Janegitz BC. Thin films and composites based on graphene for electrochemical detection of biologically-relevant molecules [Internet]. Electroanalysis. 2018 ; 30( 9): 1888-1896.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1002/elan.201800283
    • Vancouver

      Raymundo-Pereira PA, Baccarin M, Oliveira Junior ON de, Janegitz BC. Thin films and composites based on graphene for electrochemical detection of biologically-relevant molecules [Internet]. Electroanalysis. 2018 ; 30( 9): 1888-1896.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1002/elan.201800283
  • Source: Electroanalysis. Unidade: IFSC

    Subjects: BIOPOLÍMEROS, SENSOR, ANTIBIÓTICOS

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

      DELGADO, Karina A. et al. Ultralow cost electrochemical sensor made of potato starch and carbon black nanoballs to detect tetracycline in waters and milk. Electroanalysis, v. 30, n. 9, p. 2153-2159, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/elan.201800294. Acesso em: 28 abr. 2024.
    • APA

      Delgado, K. A., Raymundo-Pereira, P. A., Campos, A. M., Oliveira Junior, O. N. de, & Janegitz, B. C. (2018). Ultralow cost electrochemical sensor made of potato starch and carbon black nanoballs to detect tetracycline in waters and milk. Electroanalysis, 30( 9), 2153-2159. doi:10.1002/elan.201800294
    • NLM

      Delgado KA, Raymundo-Pereira PA, Campos AM, Oliveira Junior ON de, Janegitz BC. Ultralow cost electrochemical sensor made of potato starch and carbon black nanoballs to detect tetracycline in waters and milk [Internet]. Electroanalysis. 2018 ; 30( 9): 2153-2159.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1002/elan.201800294
    • Vancouver

      Delgado KA, Raymundo-Pereira PA, Campos AM, Oliveira Junior ON de, Janegitz BC. Ultralow cost electrochemical sensor made of potato starch and carbon black nanoballs to detect tetracycline in waters and milk [Internet]. Electroanalysis. 2018 ; 30( 9): 2153-2159.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1002/elan.201800294
  • Source: Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. Unidade: IFSC

    Subjects: MELATONINA, ESPECTROSCOPIA, ANTICORPOS, SENSORES BIOMÉDICOS

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    • ABNT

      BRAZACA, Lais Canniatti et al. An antibody-based platform for melatonin quantification. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, v. No 2018, p. 94-100, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2018.07.006. Acesso em: 28 abr. 2024.
    • APA

      Brazaca, L. C., Bramorski, C. B., Cancino-Bernardi, J., Cruz-Machado, S. da S., Markus, R. P., Janegitz, B. C., & Zucolotto, V. (2018). An antibody-based platform for melatonin quantification. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, No 2018, 94-100. doi:10.1016/j.colsurfb.2018.07.006
    • NLM

      Brazaca LC, Bramorski CB, Cancino-Bernardi J, Cruz-Machado S da S, Markus RP, Janegitz BC, Zucolotto V. An antibody-based platform for melatonin quantification [Internet]. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2018 ; No 2018 94-100.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2018.07.006
    • Vancouver

      Brazaca LC, Bramorski CB, Cancino-Bernardi J, Cruz-Machado S da S, Markus RP, Janegitz BC, Zucolotto V. An antibody-based platform for melatonin quantification [Internet]. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2018 ; No 2018 94-100.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2018.07.006
  • Source: Analytica Chimica Acta. Unidade: IFSC

    Subjects: SENSOR, FILMES FINOS, POLÍMEROS (QUÍMICA ORGÂNICA)

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    • ABNT

      CAMARGO, Jéssica Rocha et al. Electrochemical biosensor made with tyrosinase immobilized in a matrix of nanodiamonds and potato starch for detecting phenolic compounds. Analytica Chimica Acta, v. No 2018, p. 137-143, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.aca.2018.06.001. Acesso em: 28 abr. 2024.
    • APA

      Camargo, J. R., Baccarin, M., Raymundo-Pereira, P. A., Campos, A. M., Oliveira, G. G., Fatibello-Filho, O., et al. (2018). Electrochemical biosensor made with tyrosinase immobilized in a matrix of nanodiamonds and potato starch for detecting phenolic compounds. Analytica Chimica Acta, No 2018, 137-143. doi:10.1016/j.aca.2018.06.001
    • NLM

      Camargo JR, Baccarin M, Raymundo-Pereira PA, Campos AM, Oliveira GG, Fatibello-Filho O, Oliveira Junior ON de, Janegitz BC. Electrochemical biosensor made with tyrosinase immobilized in a matrix of nanodiamonds and potato starch for detecting phenolic compounds [Internet]. Analytica Chimica Acta. 2018 ; No 2018 137-143.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.aca.2018.06.001
    • Vancouver

      Camargo JR, Baccarin M, Raymundo-Pereira PA, Campos AM, Oliveira GG, Fatibello-Filho O, Oliveira Junior ON de, Janegitz BC. Electrochemical biosensor made with tyrosinase immobilized in a matrix of nanodiamonds and potato starch for detecting phenolic compounds [Internet]. Analytica Chimica Acta. 2018 ; No 2018 137-143.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.aca.2018.06.001
  • Source: Journal of Electroanalytical Chemistry. Unidade: IFSC

    Subjects: SENSORES QUÍMICOS, QUITOSANA, NANOPARTÍCULAS

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    • ABNT

      BACCARIN, Marina et al. Electrochemical sensor based on reduced graphene oxide/carbon black/ chitosan composite for the simultaneous determination of dopamine and paracetamol concentrations in urine samples. Journal of Electroanalytical Chemistry, v. 799, p. 436-443, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2017.06.052. Acesso em: 28 abr. 2024.
    • APA

      Baccarin, M., Santos, F. A., Vicentini, F. C., Zucolotto, V., Janegitz, B. C., & Fatibello-Filho, O. (2017). Electrochemical sensor based on reduced graphene oxide/carbon black/ chitosan composite for the simultaneous determination of dopamine and paracetamol concentrations in urine samples. Journal of Electroanalytical Chemistry, 799, 436-443. doi:10.1016/j.jelechem.2017.06.052
    • NLM

      Baccarin M, Santos FA, Vicentini FC, Zucolotto V, Janegitz BC, Fatibello-Filho O. Electrochemical sensor based on reduced graphene oxide/carbon black/ chitosan composite for the simultaneous determination of dopamine and paracetamol concentrations in urine samples [Internet]. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2017 ; 799 436-443.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2017.06.052
    • Vancouver

      Baccarin M, Santos FA, Vicentini FC, Zucolotto V, Janegitz BC, Fatibello-Filho O. Electrochemical sensor based on reduced graphene oxide/carbon black/ chitosan composite for the simultaneous determination of dopamine and paracetamol concentrations in urine samples [Internet]. Journal of Electroanalytical Chemistry. 2017 ; 799 436-443.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2017.06.052
  • Source: Microchemical Journal. Unidade: IFSC

    Subjects: NEOPLASIAS MAMÁRIAS, SENSORES BIOMÉDICOS, MUTAÇÃO GENÉTICA

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

      RIBOVSKI, Laís e ZUCOLOTTO, Valtencir e JANEGITZ, Bruno C. A label-free electrochemical DNA sensor to identify breast cancer susceptibility. Microchemical Journal, v. 133, p. 37-42, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.microc.2017.03.011. Acesso em: 28 abr. 2024.
    • APA

      Ribovski, L., Zucolotto, V., & Janegitz, B. C. (2017). A label-free electrochemical DNA sensor to identify breast cancer susceptibility. Microchemical Journal, 133, 37-42. doi:10.1016/j.microc.2017.03.011
    • NLM

      Ribovski L, Zucolotto V, Janegitz BC. A label-free electrochemical DNA sensor to identify breast cancer susceptibility [Internet]. Microchemical Journal. 2017 ; 133 37-42.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.microc.2017.03.011
    • Vancouver

      Ribovski L, Zucolotto V, Janegitz BC. A label-free electrochemical DNA sensor to identify breast cancer susceptibility [Internet]. Microchemical Journal. 2017 ; 133 37-42.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.microc.2017.03.011
  • Source: Electroanalysis. Unidade: IFSC

    Subjects: ANEMIA FALCIFORME, SENSORES BIOMÉDICOS, ELETROQUÍMICA

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

      BRAZACA, Lais Canniatti et al. A genosensor for sickle cell anemia trait determination. Electroanalysis, v. 29, n. 3, p. 773-777, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/elan.201600573. Acesso em: 28 abr. 2024.
    • APA

      Brazaca, L. C., Bramorski, C. B., Cancino-Bernardi, J., Janegitz, B. C., & Zucolotto, V. (2017). A genosensor for sickle cell anemia trait determination. Electroanalysis, 29( 3), 773-777. doi:10.1002/elan.201600573
    • NLM

      Brazaca LC, Bramorski CB, Cancino-Bernardi J, Janegitz BC, Zucolotto V. A genosensor for sickle cell anemia trait determination [Internet]. Electroanalysis. 2017 ; 29( 3): 773-777.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1002/elan.201600573
    • Vancouver

      Brazaca LC, Bramorski CB, Cancino-Bernardi J, Janegitz BC, Zucolotto V. A genosensor for sickle cell anemia trait determination [Internet]. Electroanalysis. 2017 ; 29( 3): 773-777.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1002/elan.201600573
  • Source: Talanta. Unidades: IQSC, IFSC

    Subjects: ESTRIOL, ELETROQUÍMICA, SENSORES BIOMÉDICOS

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

      RAYMUNDO-PEREIRA, Paulo A. et al. Sensitive detection of estriol hormone in creek water using a sensor platform based on carbon black and silver nanoparticles. Talanta, v. No 2017, p. 652-659, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2017.06.058. Acesso em: 28 abr. 2024.
    • APA

      Raymundo-Pereira, P. A., Campos, A. M., Vicentini, F. C., Janegitz, B. C., Mendonça, C. D., Furini, L. N., et al. (2017). Sensitive detection of estriol hormone in creek water using a sensor platform based on carbon black and silver nanoparticles. Talanta, No 2017, 652-659. doi:10.1016/j.talanta.2017.06.058
    • NLM

      Raymundo-Pereira PA, Campos AM, Vicentini FC, Janegitz BC, Mendonça CD, Furini LN, Boas NV, Calegaro ML, Constantino CJL, Machado SAS, Oliveira Junior ON de. Sensitive detection of estriol hormone in creek water using a sensor platform based on carbon black and silver nanoparticles [Internet]. Talanta. 2017 ; No 2017 652-659.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2017.06.058
    • Vancouver

      Raymundo-Pereira PA, Campos AM, Vicentini FC, Janegitz BC, Mendonça CD, Furini LN, Boas NV, Calegaro ML, Constantino CJL, Machado SAS, Oliveira Junior ON de. Sensitive detection of estriol hormone in creek water using a sensor platform based on carbon black and silver nanoparticles [Internet]. Talanta. 2017 ; No 2017 652-659.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2017.06.058
  • Source: ChemElectroChem. Unidade: IFSC

    Subjects: SENSORES BIOMÉDICOS, HORMÔNIOS, HIPOGLICEMIA, DIABETES MELLITUS

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

      BRAZACA, Lais Canniatti et al. Transmembrane protein-based electrochemical biosensor for adiponectin hormone quantification. ChemElectroChem, v. 3, n. 6, p. 1006-1011, 2016Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/celc.201600099. Acesso em: 28 abr. 2024.
    • APA

      Brazaca, L. C., Janegitz, B. C., Cancino-Bernardi, J., & Zucolotto, V. (2016). Transmembrane protein-based electrochemical biosensor for adiponectin hormone quantification. ChemElectroChem, 3( 6), 1006-1011. doi:10.1002/celc.201600099
    • NLM

      Brazaca LC, Janegitz BC, Cancino-Bernardi J, Zucolotto V. Transmembrane protein-based electrochemical biosensor for adiponectin hormone quantification [Internet]. ChemElectroChem. 2016 ; 3( 6): 1006-1011.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.201600099
    • Vancouver

      Brazaca LC, Janegitz BC, Cancino-Bernardi J, Zucolotto V. Transmembrane protein-based electrochemical biosensor for adiponectin hormone quantification [Internet]. ChemElectroChem. 2016 ; 3( 6): 1006-1011.[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1002/celc.201600099

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