Filtros : "EEL" "BIOMASSA" Removidos: "FELIPE, MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA" "Indexado no : CAB Abstracts" "Department of Civil and Environmental Engineering, KAIST, 373-1 Guseong-dong, Yuseong-gu, Daejeon 305-701, Republic of Korea" Limpar

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  • Source: Abstracts. Conference titles: Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals - SBFC. Unidades: EEL, ESALQ, IFSC

    Subjects: ENZIMAS, BIOMASSA, BIOCOMBUSTÍVEIS

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    • ABNT

      SEGATO, Fernando et al. The synergic strategies employed by Aspergillus niveus and Myceliophthora thermophila to degrade sugarcane bagasse. 2016, Anais.. Fairfax: Society for Industrial Microbiology - SIMB, 2016. Disponível em: https://sim.confex.com/sim/38th/webprogram/Paper31988.html. Acesso em: 03 jun. 2024.
    • APA

      Segato, F., Couger, B., Prade, R. A., Correr, F. H., Corrêa, F. E., Margarido, G. R. A., & Polikarpov, I. (2016). The synergic strategies employed by Aspergillus niveus and Myceliophthora thermophila to degrade sugarcane bagasse. In Abstracts. Fairfax: Society for Industrial Microbiology - SIMB. Recuperado de https://sim.confex.com/sim/38th/webprogram/Paper31988.html
    • NLM

      Segato F, Couger B, Prade RA, Correr FH, Corrêa FE, Margarido GRA, Polikarpov I. The synergic strategies employed by Aspergillus niveus and Myceliophthora thermophila to degrade sugarcane bagasse [Internet]. Abstracts. 2016 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://sim.confex.com/sim/38th/webprogram/Paper31988.html
    • Vancouver

      Segato F, Couger B, Prade RA, Correr FH, Corrêa FE, Margarido GRA, Polikarpov I. The synergic strategies employed by Aspergillus niveus and Myceliophthora thermophila to degrade sugarcane bagasse [Internet]. Abstracts. 2016 ;[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://sim.confex.com/sim/38th/webprogram/Paper31988.html
  • Source: Critical Reviews in Biotechnology. Unidade: EEL

    Subjects: BIOMASSA, BIOCOMBUSTÍVEIS, ETANOL, HIDRÓLISE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

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    • ABNT

      CHANDEL, Anuj Kumar et al. Biodelignification of lignocellulose substrates: an intrinsic and sustainable pretreatment strategy for clean energy production. Critical Reviews in Biotechnology, v. 35, n. 3, p. 281-293, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3109/07388551.2013.841638. Acesso em: 03 jun. 2024.
    • APA

      Chandel, A. K., Gonçalves, B. C. M., Strap, J. L., & Silva, S. S. (2015). Biodelignification of lignocellulose substrates: an intrinsic and sustainable pretreatment strategy for clean energy production. Critical Reviews in Biotechnology, 35( 3), 281-293. doi:10.3109/07388551.2013.841638
    • NLM

      Chandel AK, Gonçalves BCM, Strap JL, Silva SS. Biodelignification of lignocellulose substrates: an intrinsic and sustainable pretreatment strategy for clean energy production [Internet]. Critical Reviews in Biotechnology. 2015 ; 35( 3): 281-293.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3109/07388551.2013.841638
    • Vancouver

      Chandel AK, Gonçalves BCM, Strap JL, Silva SS. Biodelignification of lignocellulose substrates: an intrinsic and sustainable pretreatment strategy for clean energy production [Internet]. Critical Reviews in Biotechnology. 2015 ; 35( 3): 281-293.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.3109/07388551.2013.841638
  • Source: Industrial Crops and Products. Unidade: EEL

    Subjects: CANA-DE-AÇÚCAR, BIOMASSA

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    • ABNT

      MENDES, Fernanda M. et al. Topochemical characterization of sugar cane pretreated with alkaline sulfite. Industrial Crops and Products, v. 69, p. 60-67, 2015Tradução . . Disponível em: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669015000837. Acesso em: 03 jun. 2024.
    • APA

      Mendes, F. M., Heikkilä, E. H., Fonseca, M. B., Milagres, A. M. F. M., Ferraz, A., & Fardim, P. (2015). Topochemical characterization of sugar cane pretreated with alkaline sulfite. Industrial Crops and Products, 69, 60-67. doi:10.1016/j.indcrop.2015.01.081
    • NLM

      Mendes FM, Heikkilä EH, Fonseca MB, Milagres AMFM, Ferraz A, Fardim P. Topochemical characterization of sugar cane pretreated with alkaline sulfite [Internet]. Industrial Crops and Products. 2015 ;69 60-67.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669015000837
    • Vancouver

      Mendes FM, Heikkilä EH, Fonseca MB, Milagres AMFM, Ferraz A, Fardim P. Topochemical characterization of sugar cane pretreated with alkaline sulfite [Internet]. Industrial Crops and Products. 2015 ;69 60-67.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669015000837
  • Source: Applied Biochemistry and Biotechnology. Unidade: EEL

    Subjects: SORGO, BIOMASSA

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    • ABNT

      CAMARGO, Danielle et al. Xylitol bioproduction in hemicellulosic hydrolysate obtained from sorghum forage biomass. Applied Biochemistry and Biotechnology, v. 175, n. 8, p. 3628-3642, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12010-015-1531-4. Acesso em: 03 jun. 2024.
    • APA

      Camargo, D., Sene, L., Variz, D. I. L. S., & Felipe, M. D. G. D. A. (2015). Xylitol bioproduction in hemicellulosic hydrolysate obtained from sorghum forage biomass. Applied Biochemistry and Biotechnology, 175( 8), 3628-3642. doi:10.1007/s12010-015-1531-4
    • NLM

      Camargo D, Sene L, Variz DILS, Felipe MDGDA. Xylitol bioproduction in hemicellulosic hydrolysate obtained from sorghum forage biomass [Internet]. Applied Biochemistry and Biotechnology. 2015 ; 175( 8): 3628-3642.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12010-015-1531-4
    • Vancouver

      Camargo D, Sene L, Variz DILS, Felipe MDGDA. Xylitol bioproduction in hemicellulosic hydrolysate obtained from sorghum forage biomass [Internet]. Applied Biochemistry and Biotechnology. 2015 ; 175( 8): 3628-3642.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12010-015-1531-4
  • Source: Bioresource Technology. Unidade: EEL

    Subjects: BIOMASSA, REATORES BIOQUÍMICOS, ENZIMAS

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    • ABNT

      MÜLLER, Michael et al. Continuous xylanase production with Aspergillus nidulans under pyridoxine limitation using a trickle bed reactor. Bioresource Technology, v. 188, p. 219-225, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2015.01.085. Acesso em: 03 jun. 2024.
    • APA

      Müller, M., Prade, R. A., Segato, F., Atiyeh, H. K., & Wilkins, M. R. (2015). Continuous xylanase production with Aspergillus nidulans under pyridoxine limitation using a trickle bed reactor. Bioresource Technology, 188, 219-225. doi:10.1016/j.biortech.2015.01.085
    • NLM

      Müller M, Prade RA, Segato F, Atiyeh HK, Wilkins MR. Continuous xylanase production with Aspergillus nidulans under pyridoxine limitation using a trickle bed reactor [Internet]. Bioresource Technology. 2015 ; 188 219-225.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2015.01.085
    • Vancouver

      Müller M, Prade RA, Segato F, Atiyeh HK, Wilkins MR. Continuous xylanase production with Aspergillus nidulans under pyridoxine limitation using a trickle bed reactor [Internet]. Bioresource Technology. 2015 ; 188 219-225.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2015.01.085
  • Unidade: EEL

    Subjects: BIOMASSA, CANA-DE-AÇÚCAR, HIDRÓLISE

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    • ABNT

      SANTOS, Ana Paula Almeida dos. Desenvolvimento de um método para a determinação da atividade de esterases usando material lignocelulósico como substrato. 2014. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Lorena, 2014. . Acesso em: 03 jun. 2024.
    • APA

      Santos, A. P. A. dos. (2014). Desenvolvimento de um método para a determinação da atividade de esterases usando material lignocelulósico como substrato (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Lorena.
    • NLM

      Santos APA dos. Desenvolvimento de um método para a determinação da atividade de esterases usando material lignocelulósico como substrato. 2014 ;[citado 2024 jun. 03 ]
    • Vancouver

      Santos APA dos. Desenvolvimento de um método para a determinação da atividade de esterases usando material lignocelulósico como substrato. 2014 ;[citado 2024 jun. 03 ]
  • Source: Journal of Agricultural and Food Chemistry. Unidades: BIOENERGIA, EEL

    Subjects: BAGAÇOS, BIOMASSA, CANA-DE-AÇÚCAR, COLMOS, HIDRATAÇÃO, MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA, PAREDE CELULAR VEGETAL, TECIDOS VEGETAIS

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

      MAZIERO, Priscila et al. Tissue-specific cell wall hydration in sugarcane stalks. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 61, p. 5841-5847, 2013Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/jf401243c. Acesso em: 03 jun. 2024.
    • APA

      Maziero, P., Jong, J., Mendes, F. M., Gonçalves, A. R., Eder, M., & Driemeier, C. E. (2013). Tissue-specific cell wall hydration in sugarcane stalks. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 61, 5841-5847. doi:10.1021/jf401243c
    • NLM

      Maziero P, Jong J, Mendes FM, Gonçalves AR, Eder M, Driemeier CE. Tissue-specific cell wall hydration in sugarcane stalks [Internet]. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2013 ; 61 5841-5847.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1021/jf401243c
    • Vancouver

      Maziero P, Jong J, Mendes FM, Gonçalves AR, Eder M, Driemeier CE. Tissue-specific cell wall hydration in sugarcane stalks [Internet]. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2013 ; 61 5841-5847.[citado 2024 jun. 03 ] Available from: https://doi.org/10.1021/jf401243c

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