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Juliana da Silva Bernardes

Pesquisadora do Laboratório Nacional de Nanotecnologia/CNPEM. Formou-se em química pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) em 2003. Seu doutorado em Ciências (2008), com ênfase em físico-química de coloides, foi realizado na UNICAMP com período sanduíche na Universidade de Lund na Suécia. Fez pós-doutorado na UNICAMP (2009-2011) e na Universidade de Estocolmo (2017). Professora associada aos programas de pós-graduação em nanociências e materiais avançados da Universidade Federal do ABC e em química da UNICAMP. Atua como revisora de agências de fomento e periódicos internacionais indexados. Seu interesse de pesquisa envolve o isolamento de nanocelulose extraída de biomassas para a produção de materiais avançados sustentáveis. Estratégias de agregação de nanopartículas em suspensões coloidais são utilizadas em seus projetos, visando controlar as propriedades dos materiais produzidos. Os principais objetivos da sua pesquisa incluem: (1) Desenvolvimento de métodos de processamento de nanomateriais; (2) Modificação e caracterização da superfície de nanopartículas e (3) Avaliação de fenômenos coloidais em nanoescala. (Texto informado pelo autor)

  • http://lattes.cnpq.br/5236549058240153 (30/07/2024)
  • Rótulo/Grupo: Pesquisador CNPEM
  • Bolsa CNPq:
  • Período de análise: 2020-HOJE
  • Endereço: Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Rua Giuseppe Máximo Scolfaro, 10.000 - LMN Pólo II de Alta Tecnologia 13083970 - Campinas, SP - Brasil - Caixa-postal: 6192 Telefone: (019) 35121000
  • Grande área: Ciências Exatas e da Terra
  • Área: Química
  • Citações: Google Acadêmico

Produção bibliográfica

Produção técnica

Produção artística

Orientações em andamento

Supervisões e orientações concluídas

Projetos de pesquisa

Prêmios e títulos

Participação em eventos

Organização de eventos

Lista de colaborações


Produção bibliográfica

Produção técnica

Produção artística

Orientações em andamento

Supervisões e orientações concluídas

Projetos de pesquisa

  • Total de projetos de pesquisa (4)
    1. 2022-Atual. Nanocelulose Decorada com Nanomateriais como Multiplataforma para Aplicações em Meio Ambiente e Biomedicina
      Descrição: O problema a ser abordado neste projeto é a obtenção de compósitos estáveis de nanocelulose obtidos pela funcionalização de superfície da nanocelulose (carboxilatos, aminas e tióis) e a ligação química com a superfície das nanopartículas (-Fe2O3, Ag, Au e óxidos metálicos). Os nanocompósitos com propriedades magnéticas serão avaliados frente as aplicações como aerogel para remediação ambiental, enquanto nanocompósitos com propriedades óticas e bacteriológica serão avaliados para aplicações em biomedicina. O diferencial deste projeto será a obtenção de compósitos com estabilidade química e estruturais adequadas para diferentes aplicações (multiplataforma), ou seja, nanopartículas estarão ancoradas na matriz com boa distribuição e evitando a agregação. A metodologia a ser abordada envolverá a utilização de protocolos de obtenção da nanocelulose já estabelecidas no grupo de síntese do LNNano e duas etapas de síntese dos nanocompósitos. O primeiro via síntese in situ das nanopartículas no meio reacional contendo a nanocelulose e o segundo a ancoragem de nanopartículas previamente sintetizadas através de mistura mecânica na matriz de nanocelulose.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Juliana da Silva Bernardes - Integrante / Rubia Figueredo Gouveia - Integrante / Mathias Strauss - Integrante / João Batista Souza Filho - Coordenador.
      Membro: Juliana da Silva Bernardes.
    2. 2021-Atual. Centro de Ciências para o Desenvolvimento CCD - Soluções para os resíduos pós-consumo: embalagens e produtos
      Descrição: A problemática sobre os resíduos sólidos urbanos é bastante conhecida tanto no âmbito mundial como no Brasil. Entre 2010 e 2019, a geração de resíduo sólido urbano (RSU) no Brasil saltou de 66,7 para 79,1 milhões de toneladas (Mt) por ano, representando um incremento de 18,6, enquanto a população aumentou 10,2 no mesmo período. No estado de SP a geração de RSU passou de 18,8 para 23,1 Mt, um aumento de 22,9 e o incremento da população foi de 11,3.A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída em 2010 pela Lei n. 12.305 tem norteado iniciativas importantes no país para lidar com o enorme volume de resíduos sólidos gerados diariamente. Entretanto, há muitos problemas a serem resolvidos, que para sua solução exigem visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos, responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, educação para o consumo sustentável, reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social e gestão do RSU alinhada com os princípios do desenvolvimento sustentável. Também define as responsabilidades dos vários elos que participam da cadeia de suprimentos, com relação à destinação dos resíduos pós-consumo, à relevância da inclusão dos catadores nos sistemas de gestão dos resíduos, a estrutura para tratamento dos RSU, a desativação de lixões e a logística reversa para produtos, dentro os quais as embalagens (cerca de 32 dos RSU), são outras demandas ainda com relevantes pendências. As soluções necessárias para a situação dos RSU são bastante complexas, uma vez que envolvem questões de desenvolvimento tecnológico, de gestão de cidades, de diversidade de infraestrutura disponível nas diferentes cidades e regiões e depende do engajamento de toda a sociedade - gestores públicos e empresariais e da população.Por estes motivos, o gerenciamento dos resíduos sólidos pós-consumo requer visão de cadeia desde o fabricante até o consumidor; viabilidade econômica nos processos de tratamento de resíduos; educação dos consumidores para o descarte correto dos resíduos para atender a logística reversa; questões sociais relativas aos catadores e cooperativas que atuam na coleta e separação dos recicláveis; economia circular aplicada às embalagens e resíduos de alimentos descartados que retornam ao ciclo por meio dos processos de reciclagem e compostagem ou biometanização.Considerando esses fatores, é notório que a questão dos resíduos sólidos pós-consumo no Estado de SP é um problema que está longe de ser resolvido na sua integralidade, o que fez com que a SAA endereçasse a priorização do tema pelo seu Cetea do Ital. Esta proposta objetiva contribuir com soluções efetivas para este importante problema por meio da criação do CCD - Soluções para os resíduos pós-consumo: embalagens e produtos, com a missão de desenvolver soluções inovadoras voltadas ao problema dos resíduos pós-consumo para reduzir ou eliminar o seu impacto negativo, com base nos princípios da economia circular e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O compromisso assumido pelo CCD é gerar e difundir conhecimento aplicado para servir de apoio ao desenvolvimento de soluções sustentáveis de interesse do setor produtivo e da sociedade, por meio de inovações tecnológicas, sociais, de modelos de negócio e de proposições de políticas públicas. A atuação do CCD promoverá a integração dos sistemas produtivos de alimentos e outros produtos de consumo e de embalagens com a pesquisa realizada pelas principais instituições do Estado de São Paulo com foco em soluções para os resíduos urbanos pós-consumo, por meio do desenvolvimento de materiais e embalagens inovadoras, de tecnologia de aproveitamento de resíduo sólido orgânico para a produção de biogás, de processos inovadores para a reciclagem de plásticos e outras ações inovadoras para a gestão e promoção da economia circular, pela otimização de materiais e. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Juliana da Silva Bernardes - Integrante / Eloísa Elena Corrêa Garcia - Coordenador.
      Membro: Juliana da Silva Bernardes.
    3. 2020-Atual. Materiais avançados de nanocelulose obtidos através de complexação eletrostática interfacial
      Descrição: Recentemente tem aumentado o interesse em produzir materiais a partir de biomassa para desenvolver um futuro sustentável com baixo impacto ambiental. No entanto, materiais ambientalmente amigáveis enfrentam desafios relacionados a suas características intrínsecas, que diferem substancialmente dos plásticos à base de petróleo, em termos de propriedades mecânicas e sensibilidade à água. A auto associação supramolecular em meio aquoso é uma estratégia promissora para superar algumas das desvantagens relacionadas aos materiais preparados com biopolímeros. Neste projeto, a complexação eletrostática entre nanofibras de celulose (CNF) e biopolímeros com cargas opostas (alginato, lignina e quitosana) será avaliada como estratégia para a produção de materiais menos sensíveis à água e com propriedades mecânicas melhores. A complexação será avaliada em diferentes condições experimentais, tais como grau de substituição da CNF, composição do sistema, pH e força iônica. Além disso, metodologias de impressão 3D com agulhas coaxiais serão desenvolvidas para promover a agregação das nanofibras durante a impressão de peças de nanocelulose. Dados de viscosimetria, espalhamento de raios X em baixo ângulo (SAXS) e microscopia eletrônica de transmissão criogênica (cryo-TEM) possibilitarão o entendimento da agregação das nanofibras para o melhor preparo de hidrogéis, adesivos subaquáticos e nanopapers para eletrônica flexível. Os resultados obtidos, além de ampliar o conhecimento coloidal de nanofibras em meio aquoso, permitirão propor a produção de novos materiais de nanocelulose preparados em água, com produtos químicos atóxicos e utilizando métodos escalonáveis.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Juliana da Silva Bernardes - Coordenador. Financiador(es): Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de SP - Auxílio financeiro.
      Membro: Juliana da Silva Bernardes.
    4. 2020-Atual. Construção de Plataformas Nanoestruturadas para Prevenção e Detecção da COVID-19
      Descrição: Descrição: Processo CAPES-88881.504639/2020-01, Edital CAPES-Pandemias. O projeto tem como objetivo investir na formação de recursos humanos qualificados por meio de pesquisa interdisciplinar que contribue com desenvolvimento científico-tecnológico e para a prevenção de contágio por superfícies contaminadas e pela detecção da Covid-19 como suporte ao diagnóstico preciso..Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: Juliana da Silva Bernardes - Integrante / Jose Antonio Souza - Coordenador.
      Membro: Juliana da Silva Bernardes.
      Descrição: Os coronavírus têm sido uma ameaça para a humanidade, causando graves epidemias de doenças respiratórias, como a síndrome respiratória aguda grave, a síndrome respiratória do Oriente Médio e a nova pandemia emergente de COVID-19, causada por SARS-CoV-2. A união interdisciplinar das estruturas e competências dos grupos de pesquisa da UFABC e do LNNano/CNPEM está no bojo da contextualização do presente projeto. Essas instituições possuem considerável colaboração científica e tecnológica entre seus grupos de pesquisa, com produções científicas de alto impacto nas áreas de simulação computacional, materiais micro e nanoestruturados, espectroscopia e bioanalítica, além de notável atuação na transferência de conhecimento e tecnologia para empresas públicas e privadas. Expressiva atuação na pós-graduação com a formação de mestres e doutores com forte caráter interdisciplinar, bem como na supervisão de recém doutores. Notável divulgação de resultados em revistas científicas especializadas, intensa inserção e participação de pesquisadores em eventos Nacionais e Internacionais. O projeto proposto representa um desafio inovador e interdisciplinar para o desenvolvimento científico-tecnológico relativo à saúde pública com grande impacto social. Sua abordagem interdisciplinar integrada permitirá reunir profissionais de diversas áreas básicas, clínicas e tecnológicas atuando em prol de um mesmo objetivo. Objetiva-se a obtenção de novos conhecimentos, melhorias de processos e produtos tecnológicos para um controle mais efetivo do SARS-CoV-2. Pretende-se, ainda, investir na formação de recursos humanos qualificados e fortalecer a estrutura e competências instaladas nos PPGs participantes. A presente proposta atuará em duas principais frente no combate à COVID-19. Prevenção: estudos fundamentais sobre a interação do vírus com materiais nanoestruturados visando principalmente inativação viral para auto-desinfecção. Detecção: desenvolvimento de testes diagnósticos baseados em IgM-IgG (rápido) e material genético para diagnóstico. Este projeto de pesquisa propõe-se a investigar a viabilidade dos vírus envelopados HuCoV-229E e SARS-CoV-2 após interação com materiais nanoestruturados, tais como Fe2O3, ZnO, Co3O4 CuO, NiO, TiO2 e GO, bem como nanopartículas desses materiais associados a polímeros; para futuras aplicações em dispositivos multifuncionais de auto-desinfecção de luvas, máscaras, filtros, membranas, instrumentos e outros. As interações serão investigadas quanto à capacidade dos materiais de promover mudanças estruturais no envelope e no capsídeo do vírus, para inativação do agente biológico e extração de RNA. Em termos de detecção e diagnóstico propõe-se desenvolver dispositivos analíticos robustos com detecção colorimétrica e/ou eletroquímica, e apoiados por métodos de machine learning, utilizando materiais de baixo custo, visando à detecção rápida de marcadores de contaminação por SARS-CoV-2, em campo, para diagnósticos na fase aguda da doença.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Doutorado: (12) . Integrantes: Jose Antonio Souza - Coordenador / Fabio Furlan Ferreira - Integrante / Alves, Wendel A. - Integrante / Flavio Leandro Souza - Integrante / NANTES-CARDOSO, ISELI L. - Integrante / GARCIA, WANIUS - Integrante / DALPIAN, GUSTAVO M. - Integrante / Adalberto Fazzio - Integrante.
      Membro: Jose Antonio Souza.
      Descrição: Os coronavírus têm sido uma ameaça para a humanidade, causando graves epidemias de doenças respiratórias, como a síndrome respiratória aguda grave, a síndrome respiratória do Oriente Médio e a nova pandemia emergente de COVID-19, causada por SARS-CoV-2. A união interdisciplinar das estruturas e competências dos grupos de pesquisa da UFABC e do LNNano/CNPEM está no bojo da contextualização do presente projeto. Essas instituições possuem considerável colaboração científica e tecnológica entre seus grupos de pesquisa, com produções científicas de alto impacto nas áreas de simulação computacional, materiais micro e nanoestruturados, espectroscopia e bioanalítica, além de notável atuação na transferência de conhecimento e tecnologia para empresas públicas e privadas. Expressiva atuação na pós-graduação com a formação de mestres e doutores com forte caráter interdisciplinar, bem como na supervisão de recém doutores. Notável divulgação de resultados em revistas científicas especializadas, intensa inserção e participação de pesquisadores em eventos Nacionais e Internacionais. O projeto proposto representa um desafio inovador e interdisciplinar para o desenvolvimento científico-tecnológico relativo à saúde pública com grande impacto social. Sua abordagem interdisciplinar integrada permitirá reunir profissionais de diversas áreas básicas, clínicas e tecnológicas atuando em prol de um mesmo objetivo. Objetiva-se a obtenção de novos conhecimentos, melhorias de processos e produtos tecnológicos para um controle mais efetivo do SARS-CoV-2. Pretende-se, ainda, investir na formação de recursos humanos qualificados e fortalecer a estrutura e competências instaladas nos PPGs participantes. A presente proposta atuará em duas principais frente no combate à COVID-19. Prevenção: estudos fundamentais sobre a interação do vírus com materiais nanoestruturados visando principalmente inativação viral para auto-desinfecção. Detecção: desenvolvimento de testes diagnósticos baseados em IgM-IgG (rápido) e material genético para diagnóstico. Este projeto de pesquisa propõe-se a investigar a viabilidade dos vírus envelopados HuCoV-229E e SARS-CoV-2 após interação com materiais nanoestruturados, tais como Fe2O3, ZnO, Co3O4 CuO, NiO, TiO2 e GO, bem como nanopartículas desses materiais associados a polímeros; para futuras aplicações em dispositivos multifuncionais de auto-desinfecção de luvas, máscaras, filtros, membranas, instrumentos e outros. As interações serão investigadas quanto à capacidade dos materiais de promover mudanças estruturais no envelope e no capsídeo do vírus, para inativação do agente biológico e extração de RNA. Em termos de detecção e diagnóstico propõe-se desenvolver dispositivos analíticos robustos com detecção colorimétrica e/ou eletroquímica, e apoiados por métodos de machine learning, utilizando materiais de baixo custo, visando à detecção rápida de marcadores de contaminação por SARS-CoV-2, em campo, para diagnósticos na fase aguda da doença.. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Doutorado: (12) . Integrantes: Jose Antonio Souza - Coordenador / Fabio Furlan Ferreira - Integrante / Alves, Wendel A. - Integrante / Flavio Leandro Souza - Integrante / NANTES-CARDOSO, ISELI L. - Integrante / GARCIA, WANIUS - Integrante / DALPIAN, GUSTAVO M. - Integrante / Adalberto Fazzio - Integrante.
      Membro: Jose Antonio Souza.

Prêmios e títulos

  • Total de prêmios e títulos (7)
    1. Capa da Revista ACS Applied Nanomaterials, ACS.. 2024.
      Membro: Juliana da Silva Bernardes.
    2. Best Pitch Presentation at Nanocellulose Summit (c/ Oliveira, MC, Nascimento, DM e Ferreira, ES), ABTCP.. 2023.
      Membro: Juliana da Silva Bernardes.
    3. Um dos melhores trabalhos apresentados no V Congresso de Estudantes do CNPEM (c/ Oliveira, MCS, Silva, CEP e Ferreira, ES), CNPEM.. 2023.
      Membro: Juliana da Silva Bernardes.
    4. Prêmio CRQIV (c/ Daiane Batista da Silva), CRQIV.. 2022.
      Membro: Juliana da Silva Bernardes.
    5. Capa da Revista Nanoscale, RSC.. 2022.
      Membro: Juliana da Silva Bernardes.
    6. Best Poster Award at AutoOrg 2022, Journal of Colloid and Interface Science (c/ Pomin, BM; Siva, DB e Gouveia, RF), Elsevier, Elsevier.. 2022.
      Membro: Juliana da Silva Bernardes.
    7. Best poster at the TAPPI Nano 2020 Virtual Conference, TAPPI Nano (c/ Silva EP e Loh W), TAPPI.. 2020.
      Membro: Juliana da Silva Bernardes.

Participação em eventos

  • Total de participação em eventos (5)
    1. 46ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Development of cationic cellulose nanofibrils based adhesive reinforced with natural rubber latex with enhanced water resistance. 2023. (Congresso).
    2. 4th Brazilian Nanocellulose Summit. How lignin sticks to cellulose?insights from atomic force microscopy enhanced by machine-learning analysis and molecular dynamics simulations. 2023. (Congresso).
    3. XX B-MRS Meeting. Production of cationic NFC-based microfibers by polyelectrolyte complexation. 2022. (Congresso).
    4. ACS Spring 2021. 2021. (Congresso).
    5. The second Pan-American Nanotechnology. Colloidal behavior of nanocellulose complex suspensions. 2020. (Congresso).

Organização de eventos

  • Total de organização de eventos (0)

    Lista de colaborações

    • Colaborações endôgenas (5)
      • Juliana da Silva Bernardes ⇔ Adalberto Fazzio (3.0)
        1. SILVESTRE, G. H. ; DE LIMA, F. CRASTO ; BERNARDES, J. S. ; Fazzio, A. ; MIWA, R. H.. Nanoscale structural and electronic properties of cellulose/graphene interfaces. PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS. v. 25, p. 1161-1168, 2023.
        2. NASCIMENTO, DIEGO MAGALHAES ; COLOMBARI, FELIPPE ; FOCASSIO, BRUNO ; SCHLEDER, GABRIEL RAVANHANI ; COSTA, CARLOS ; BIFFE, CLEYTON ALEXANDRE ; LIU, LING ; GOUVEIA, RUBIA FIGUEREDO ; STRAUSS, MATHIAS ; ROCHA, GEORGE ; LEITE, EDSON ROBERTO ; FAZZIO, ADALBERTO ; CAPAZ, RODRIGO ; DRIEMEIER, CARLOS ; BERNARDES, JULIANA SILVA. How lignin sticks to cellulose¿insights from atomic force microscopy enhanced by machine-learning analysis and molecular dynamics simulations. Nanoscale. v. 14, p. 17561-17570, 2022.
        3. SILVESTRE, GUSTAVO H. ; PINTO, LIDIANE O. ; BERNARDES, JULIANA S. ; MIWA, ROBERTO H. ; FAZZIO, ADALBERTO. Disassembly of TEMPO-Oxidized Cellulose Fibers: Intersheet and Interchain Interactions in the Isolation of Nanofibers and Unitary Chains. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B. v. 125, p. 3717-3724, 2021.

      • Juliana da Silva Bernardes ⇔ Adalberto Fazzio (3.0)
        1. SILVESTRE, G. H. ; DE LIMA, F. CRASTO ; BERNARDES, J. S. ; Fazzio, A. ; MIWA, R. H.. Nanoscale structural and electronic properties of cellulose/graphene interfaces. PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS. v. 25, p. 1161-1168, 2023.
        2. NASCIMENTO, DIEGO MAGALHAES ; COLOMBARI, FELIPPE ; FOCASSIO, BRUNO ; SCHLEDER, GABRIEL RAVANHANI ; COSTA, CARLOS ; BIFFE, CLEYTON ALEXANDRE ; LIU, LING ; GOUVEIA, RUBIA FIGUEREDO ; STRAUSS, MATHIAS ; ROCHA, GEORGE ; LEITE, EDSON ROBERTO ; FAZZIO, ADALBERTO ; CAPAZ, RODRIGO ; DRIEMEIER, CARLOS ; BERNARDES, JULIANA SILVA. How lignin sticks to cellulose¿insights from atomic force microscopy enhanced by machine-learning analysis and molecular dynamics simulations. Nanoscale. v. 14, p. 17561-17570, 2022.
        3. SILVESTRE, GUSTAVO H. ; PINTO, LIDIANE O. ; BERNARDES, JULIANA S. ; MIWA, ROBERTO H. ; FAZZIO, ADALBERTO. Disassembly of TEMPO-Oxidized Cellulose Fibers: Intersheet and Interchain Interactions in the Isolation of Nanofibers and Unitary Chains. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B. v. 125, p. 3717-3724, 2021.

      • Juliana da Silva Bernardes ⇔ Rubia Figueredo Gouveia (2.0)
        1. SILVA, DAIANE B. ; NASCIMENTO, DIEGO M. ; CLARO, PEDRO I. C. ; GOUVEIA, RUBIA F. ; BERNARDES, JULIANA S.. Enhancing Water Resistance in Cationic Cellulose Nanofibril Adhesive with Natural Rubber Latex. Acs Applied Nano Materials. v. 7, p. 195-204, 2024.
        2. NASCIMENTO, DIEGO MAGALHAES ; COLOMBARI, FELIPPE ; FOCASSIO, BRUNO ; SCHLEDER, GABRIEL RAVANHANI ; COSTA, CARLOS ; BIFFE, CLEYTON ALEXANDRE ; LIU, LING ; GOUVEIA, RUBIA FIGUEREDO ; STRAUSS, MATHIAS ; ROCHA, GEORGE ; LEITE, EDSON ROBERTO ; FAZZIO, ADALBERTO ; CAPAZ, RODRIGO ; DRIEMEIER, CARLOS ; BERNARDES, JULIANA SILVA. How lignin sticks to cellulose¿insights from atomic force microscopy enhanced by machine-learning analysis and molecular dynamics simulations. Nanoscale. v. 14, p. 17561-17570, 2022.

      • Juliana da Silva Bernardes ⇔ Nelson Eduardo Duran Caballero (2.0)
        1. FERREIRA, LUIZ A.B. ; DOS REIS, SAMARA BONESSO ; DO NASCIMENTO DA SILVA, EMANUELI ; CADORE, SOLANGE ; BERNARDES, JULIANA DA SILVA ; Durán, Nelson ; DE JESUS, MARCELO B.. Thiol-antioxidants interfere with assessing silver nanoparticle cytotoxicity. Nanomedicine-Nanotechnology Biology and Medicine. v. 24, p. 102130, 2020.
        2. Fávaro, Wagner J ; DE SOUZA, JOEL G ; FERREIRA, LUIZ A B ; DE JESUS, MARCELO B ; Durán, Marcela ; BOCKELMANN, PETRA K ; BERNARDES, JULIANA S ; Durán, Nelson. Hybrid graphene oxide as carrier of doxorubicin: cytotoxicity and preliminary in vivo assays against bladder cancer. ADVANCES IN NATURAL SCIENCES: NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY. v. 11, p. 025016, 2020.

      • Juliana da Silva Bernardes ⇔ Murilo Santhiago (1.0)
        1. FINGOLO, ANA C. ; DE MORAIS, VITÓRIA B. ; COSTA, SAIONARA V. ; CORRÊA, CÁTIA C. ; LODI, BEATRIZ ; SANTHIAGO, MURILO ; BERNARDES, JULIANA S. ; BUFON, CARLOS C. B.. Enhanced Hydrophobicity in Nanocellulose-Based Materials: Toward Green Wearable Devices. ACS Applied Bio Materials. v. XX, p. acsabm.1c00317-XX, 2021.




    (*) Relatório criado com produções desde 2000 até 2024
    Data de processamento: 01/09/2024 15:51:24