[1]
Dantas E.M.,
Pimentel E.B.,
Andreão R.V., Cichoni B.S., Gonçalves C.P., dos Zaniqueli D.A., Baldo M.P., Rodrigues S.L., Mill J.G.,
Carvedilol Recovers Normal Blood Pressure Variability in Rats with Myocardial Infarction,
Auton. Neurosci.
177(2): 231-236 (2013).
[4] Palazzuoli, A., Calabria, P., Verzuri, M., Auteri, A
., Carvedilol: Something Else Than a Simple Betablocker?
Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci., 6:115-126 (2002).
[5] Wang, M., Bai, J., Chen, W.N., Ching, C.B,
Metabolomic Profiling of Cellular Responses
to Carvedilol Enantiomers in Vascular Smooth Muscle Cell,
PloS One,
5(11): e15441 (2010).
[8] Yamsani V.V., Gannu R., Yamsani M.R., Veerabrahma, K.,
High-Performance Liquid Chromatography Determination of Carvedilol in Pig Serum,
J. Chromatogr. Sci.
48 (5): 348-352 (2010).
[9] Ptacek P., Macek J., Klima J.,
Liquid Chromatographic Determination of Carvedilol in Human Plasma,
J. Chromatogr. B, 789(2): 405–410 (2003).
[13] Jeong D.W., Kim, H.Y., Ji, H.Y.; Youn, Y.S., Lee, K.C., Lee H.S.,
Analysis of Carvedilol
in Human Plasma Using Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography with Tandem Mass Spectrometry,
J. Pharm. Biomed. Anal.,
44(2): 547-522 (2007).
[14] Pires C.K., Marques, K.L., Santos J.L., Lapa R.A., Lima J.L., Zagatto E.Z.,
Chemiluminometric Determination of Carvedilol in a Multi-Pumping Flow System,
Talanta 68(2): 239–244 (2005).
[16] Xiao Y., Wang H.Y., Han J.,
Simultaneous Determination of Carvedilol and Ampicillin Sodium by Synchronous Fluorimetry,
Spectrochim. Acta A:
Mol. Biomol. Spectrosc. 61(4): 567–573 (2005).
[17] Silva R.A., Wang C.C., Fernandez L.P., Masi A.N.,
Flow Injection Spectrofluorimetric Determination of Carvedilol Mediated by Micelles,
Talanta 76(1): 166–171 (2008).
[23] Lakowicz J.R., "
Principles of Fluorescence Spectroscopy", Third ed. Kluwer/Plenum, New York, (2006).
[24] Shaghaghi M., Dehghan G., Jouyban A., Sistani P., Arvin M.,
Studies of Interaction Between Terbium (III)-Deferasirox and Double Helix DNA by Spectral and Electrochemical Methods,
Spectrochim. Acta A:
Mol. Biomol. Spectrosc. 120: 467–472 (2014).
[28] Dehghan G., Dolatabadi J.E.N., Jouyban A., Zeynali K.A., Ahmadi S.M., Kashanian S.,
Spectroscopic Studies on the Interaction of Quercetin-Terbium(III) Complex with Calf Thymus DNA,
DNA Cell. Biol.
30(3): 195–201(2011).
[33] Selvin P.R.,
The Renaissance of Fluorescence Resonance Energy Transfer,
Nat. Struct. Biol.
7(9):
730-734 (2000).
[36] Rogach A.L., Klar T.A., Lupton J.M., Meijerink A., Feldmann J.,
Energy Transfer with Semiconductor Nanocrystals,
J. Mater. Chem. 19(9): 1208-1221 (2009).
[37] Yi Y., Deng J., Zhang Y., Li H., Yao S.,
Label-free Si Quantum Dots as Photoluminescence Probes for Glucose Detection,
Chem. Commun. 49(6): 612-614 (2013).
[39] Kholoud M.M., El-Nour A., Eftaiha A., Al-Warthan A., Ammar R.A.A.,
Synthesis and Applications of Silver Nanoparticles,
Arab. J. Chem.
3(3): 135–140 (2010).
[44] کریمزاده، فتح الله؛ قاسمعلی، احسان؛ سالمیزاده، سامان؛
نانومواد: خواص، تولید و کاربرد،
انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه صنعتی اصفهان، (1391).
[46] سمرقندی، محمدرضا؛
حذف فتوکاتالیستی کادمیوم با استفاده از نانوذرههای روی اکسید،
نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران،
(1)35: 1 تا 11 (1395).
[47] مظفری، شهلا؛ اردوخانیان، ژولیت؛ عجمی، نرگس؛ بابایی، زینب؛
سنتز نانوکامپوزیت روی اکسید و منگنز دی اکسید و کاربرد آن در اندازهگیری فلزات سنگین در آب،
نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران،
(3)38 : 47 تا 55 (1398).
[48] سعادتی، ا ؛ شادجو، ن.؛ حسنزاده م.ح.؛
کاربرد نانومواد پیشرفته در توسعه فناوری زیست حسگرهای آنزیمی،
نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران،
(1)38: 309 تا 327 (1398).
[50] Manikandan P., Pushpam S., Sasirekha V., Suvetha Rani J., Ramakrishnan V.,
The Quenching Effect of Silver Nanoparticles on 2-amino-3-bromo-1, 4-naphthoquinone Using Fluorescence Spectroscopy,
Spectrochim. Acta A,
121: 276–281 (2014).
[51] Queiroz A.M., Mezacasa A.V., Graciano D.E., Falco W.F., M’Peko J.-C., Guimarães F.E.G., Lowson T., Colbeck I., Oliveira S.L., Caires A.R.L.,
Quenching of Chlorophyll Fluorescence Induced by Silver Nanoparticles,
Spectrochim. Acta A,
168: 73-77 (2016).