Lignocellulosic hydrolysate composition influences contamination profiles in ethanol production (2025)
- Authors:
- Autor USP: BASSO, THIAGO OLITTA - EP
- Unidade: EP
- DOI: 10.1016/j.biortech.2025.132838
- Subjects: ETANOL; BACTÉRIAS; ROBUSTEZ
- Agências de fomento:
- Language: Inglês
- Imprenta:
- Source:
- Título: Bioresource Technology
- ISSN: 1873-2976
- Volume/Número/Paginação/Ano: v.435, p. 1-11, Nov. 2025
- Este periódico é de assinatura
- Este artigo NÃO é de acesso aberto
- Cor do Acesso Aberto: closed
-
ABNT
GIACON, Thamiris Guerra et al. Lignocellulosic hydrolysate composition influences contamination profiles in ethanol production. Bioresource Technology, v. No 2025, p. 1-11, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2025.132838. Acesso em: 28 dez. 2025. -
APA
Giacon, T. G., Vilela, N., Trivellin, C., Basso, T. O., & Olsson, L. (2025). Lignocellulosic hydrolysate composition influences contamination profiles in ethanol production. Bioresource Technology, No 2025, 1-11. doi:10.1016/j.biortech.2025.132838 -
NLM
Giacon TG, Vilela N, Trivellin C, Basso TO, Olsson L. Lignocellulosic hydrolysate composition influences contamination profiles in ethanol production [Internet]. Bioresource Technology. 2025 ; No 2025 1-11.[citado 2025 dez. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2025.132838 -
Vancouver
Giacon TG, Vilela N, Trivellin C, Basso TO, Olsson L. Lignocellulosic hydrolysate composition influences contamination profiles in ethanol production [Internet]. Bioresource Technology. 2025 ; No 2025 1-11.[citado 2025 dez. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2025.132838 - Industrial antifoam agents impair ethanol fermentation and induce stress responses in yeast cells
- Evolução adaptiva do Clostridium Saccharoperbutylacetonicum para aumento da tolerância aos inibidores presentes no hidrolisado hemicelulósico para produção de butanol
- Microbial ecology applied to fuel ethanol production from sugarcane
- Mitigating stress in industrial yeasts
- Multi-omics network model reveals key genes associated with p-coumaric acid stress response in an industrial yeast strain
- Towards enhanced n-butanol production from sugarcane bagasse hemicellulosic hydrolysate: strain screening, and the effects of sugar concentration and butanol tolerance
- Enhancing acetic acid and 5-hydroxymethyl furfural tolerance of C. saccharoperbutylacetonicum through adaptive laboratory evolution
- Melhoramento da fermentação alcoólica em Saccharomyces cerevisiae por engenharia evolutiva
- Clash of kingdoms: how do bacterial contaminants thrive in and interact with yeasts during ethanol production?
- A high-butanol producer clostridium saccharoperbutylacetonicum obtained by adaptive laboratory evolution to tolerate major inhibitors present in sugarcane hemicellulose hydrolysates
Informações sobre o DOI: 10.1016/j.biortech.2025.132838 (Fonte: oaDOI API)
How to cite
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas