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1.Imagem marcado/desmarcadoCAMPANA-FILHO, S. P.; SARMENTO, B.; FROLLINI, E.; SANTOS, D. M.; BUKZEM, A. L.; SANTOS, R. P. O.; LEITE, I. S.; INADA, N. M.; ALMEIDA, A.; PREZOTTI, F. G.; FACCHINATTO, W. M.; COLNAGO, L. A. Development and applications of chitosan-based functional materials: advances at the macromolecular materials and lignocellulosic fibers group. In: BRAZIL MRS MEETING - SBPMAT, 17, 2018, Natal, RN. Proceedings... Natal, RN: SBPMat, 2019.

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2.Imagem marcado/desmarcadoFACCHINATTO, W. M.; ARAUJO, L. O.; MORAES, T. B.; ABELHA, T. F.; LIMA, T. H. N.; SANTOS, D. M. dos; CAMPANA-FILHO, S. P.; COLNAGO, L. A.; CAIRES, A. R. L. Antimicrobial and Photoantimicrobial Activities of Chitosan/CNPPV Nanocomposites. International Journal of Molecular Sciences, v. 23, a12519, 2022. 16 p.

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3.Imagem marcado/desmarcadoFACCHINATTO, W. M.; FIAMINGO, A.; BERNARDES FILHO, R.; CAMPANA-FILHO, S. P.; COLNAGO, L. A. Rapid and quantitative 13C MultiCP SSNMR for simultaneous evaluation of chitosan acetylation and crystallinity. In: BRAZIL MRS MEETING - SBPMAT, 17, 2018, Natal, RN. Proceedings... Natal, RN: SBPMat, 2019. 1

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4.Imagem marcado/desmarcadoFACCHINATTO, W. M.; GALANTE, J.; MESQUITA, L.; SILVA, D. S.; SANTOS, D. M. dos; MORAES, T. B.; CAMPANA-FILHO, S. P.; COLNAGO, L. A.; SARMENTO, B.; NEVES, J. das. Clotrimazole-loaded N-(2-hydroxy)-propyl-3-trimethylammonium, O-palmitoyl chitosan nanoparticles for topical treatment of vulvovaginal candidiasis. Acta Biomaterialia, v. 125, 2021. 312?321

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5.Imagem marcado/desmarcadoFACCHINATTO, W. M.; GARCIA, R. H. S.; SANTOS, D. M.; FIAMINGO, A.; FLORES, D. W. M.; CAMPANA-FILHO, S. P.; AZEVEDO, E. R.; COLNAGO, L. A. Fast-forward approach of time-domain NMR relaxometry for solid-state chemistry of chitosan. Carbohydrate Polymers, v. 256, 117576, 2021. 1 - 10

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6.Imagem marcado/desmarcadoFACCHINATTO, W. M.; SANTOS, D. M. dos; BUKZEM, A. de L.; MORAES, T. B.; HABITZREUTER, F.; AZEVEDO, E. R. de; COLNAGO, L. A.; CAMPANA-FILHO, S. P. Insight into morphological, physicochemical and spectroscopic properties of B-chitin nanocrystalline structures. Carbohydrate Polymers, v. 273, 118563, 2021. 1 - 14

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7.Imagem marcado/desmarcadoGONZAGA, L. A. C. de; MARTINS, M. C. F.; CORREA, A. C.; FACCHINATTO, W. M.; SILVA, C. M. P. da; COLNAGO, L. A.; MATTOSO, L. H. C. Production of carbon nanofibers from PAN and lignin by solution blow spinning. Journal of Polymer Research, v. 28, n. 7, 2021. 1-12

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8.Imagem marcado/desmarcadoOLIVEIRA, L. R. de; GONÇALVES, D. S.; CAROLINO, A. S.; FACCHINATTO, W. M.; MENEZES, D. C.; DIAS, C. O.; COLNAGO, L. A.; RUIZ, Y. L.; IU, S. T.; FONSECA FILHO, H. D. da; CHAUDHURI, P.; CAMPELO, P. H.; MASCARENHAS, Y. P.; SANCHES, E. A. Effects of Citrus Sudden Death Disease on Fatty Acid Profile of Orange Tree Bark Journal ohfthe Brazilian Chemical Society, v. 33, n. 6, 2022. 582 - 588

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9.Imagem marcado/desmarcadoSANTOS, Y. J. S.; FACCHINATTO, W. M.; ROCHETTI, A. L.; CARVALHO, R. A.; Le FEUNTEUN; FUKUMASU, H.; MORZEL, M.; COLNAGO, L. A.; VANIN, F. M. Systemic characterization of pupunha (Bactris gasipaes) flour with views of polyphenol content on cytotoxicity and protein in vitro digestion. Food Chemistry, v. 405, 134888, 2023. 9 p.

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10.Imagem marcado/desmarcadoSILVA, D. S.; ALMEIDA, A.; PREZOTTI, F. G.; FACCHINATTO, W. M.; COLNAGO, L. A.; CAMPANA-FILHO, S. P.; SARMENTO, B. Self-aggregates of 3,6-O,O'-dimyristoylchitosan derivative are effective in enhancing the solubility and intestinal permeability of camptothecin. In: Carbohidrate Polimers, n. 177, p. 178-186, 2017.

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11.Imagem marcado/desmarcadoSILVA, D. S.; FACCHINATTO, W. M.; ALMEIDA, A.; COLNAGO, L. A.; CAMPANA-FILHO, S. P.; SARMENTO, B. Synthesis of 3,6-O,O' - dimyristoylchitosan for encapsulation and release of hydrophobic anticancer drug. In: BRAZIL MRS MEETING - SBPMAT, 17, 2018, Natal, RN. Proceedings... Natal, RN: SBPMat, 2019.

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12.Imagem marcado/desmarcadoSILVA, D. S.; FACCHINATTO, W. M.; SANTOS, D. M. dos; BONI, F. I.; VALDES, T. A.; LEITÃO, A.; GREMIÃO, M. P. D.; COLNAGO, L. A.; CAMPANA-FILHO, S. P.; RIBEIRO, S. J. L. N-(2-hydroxy)-propyl-3-trimethylammonium, O-palmitoyl chitosan: Synthesis, physicochemical and biological properties. International Journal of Biological Macromolecules, v. 178, 2021. 558?568

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Registro Completo

Biblioteca(s):  Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente:  05/12/2008
Data da última atualização:  12/01/2009
Tipo da produção científica:  Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica
Autoria:  SANTA ROSA, S.; SOUZA, F. V. D.; SANTOS, M. T.
Afiliação:  Sandra Santa Rosa, UEFS; Fernanda Vidigal Duarte Souza, CNPMF; Marta Taluana Santos, UFRB.
Título:  Multiplicação in vitro de variedades silvestres de abacaxi com potencial para uso em programas de melhoramento.
Ano de publicação:  2008
Fonte/Imprenta:  In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 20.; ANNUAL MEETING OF THE INTERAMERICAN SOCIETY FOR TROPICAL HORTICULTURE, 54., 2008, Vitória. Frutas para todos: estratégias, tecnologias e visão sustentável: anais. Vitória: INCAPER: Sociedade Brasileira de Fruticultura, 2008.
Idioma:  Português
Conteúdo:  A produção de mudas de abacaxizeiro em laboratório vem sendo realizada com êxito, a partir da técnica de micropropagação, permitindo a obtenção de um elevado número de plantas com uma condição fitossanitária garantida (BARBOZA, 1999; SOUZA et al.; 2003; SANTOS, 2008). Esta técnica não só permite a produção em larga escala, mas proporciona um material sadio e uniforme. As taxas de multiplicação variam de acordo com o genótipo, mas já existe um protocolo padrão para as principais variedades comerciais de abacaxi. Para os genótipos silvestres, no entanto, a resposta a esse protocolo padrão é inconsistente, necessitando ajustes para a obtenção de melhores resultados (SANTOS, 2008). Kiss et al. (1995) propuseram um método de propagação rápida do abacaxi, baseado na formação de segmentos nodais a partir do estiolamento de plantas in vitro. Segundo este autor esta técnica permite a regeneração de um grande número de plantas com menos riscos de variação somaclonal. Pode também, contribuir para o incremento das taxas de multiplicação, justificando seu uso em variedades silvestres identificadas em programas de pré-melhoramento, como potenciais para o melhoramento genético do abacaxi, seja para a obtenção de híbridos para alimentação ou para uso ornamental (SOUZA et al., 2007). Este trabalho teve como objetivo avaliar a micropropagação por segmentos nodais obtidos de plantas estioladas in vitro de diferentes genótipos da variedade botânica Ananas comosus var. comosus, de potencial uso ... Mostrar Tudo
Palavras-Chave:  Melhoramento genetico.
Thesagro:  Abacaxi; Micropropagação; Planta Ornamental.
Categoria do assunto:  --
Marc:  Mostrar Marc Completo
Registro original:  Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
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