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  • Source: Cellulose. Unidade: FMRP

    Subjects: CELULOSE, PLASMA, OSTEOBLASTO, BIOTECNOLOGIA

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    • ABNT

      BENEVENUTO, Luíz Guilherme Dercore et al. Bacterial cellulose-based cell culture platform modified by oxygen plasma for tissue engineering applications. Cellulose, v. 30, p. 9625-9634, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10570-023-05478-0. Acesso em: 11 nov. 2024.
    • APA

      Benevenuto, L. G. D., Barud, H. da S., Cruz, S. A., Caillier, B., Paiva, R. da S., Achcar, J. A., & Montrezor, L. H. (2023). Bacterial cellulose-based cell culture platform modified by oxygen plasma for tissue engineering applications. Cellulose, 30, 9625-9634. doi:10.1007/s10570-023-05478-0
    • NLM

      Benevenuto LGD, Barud H da S, Cruz SA, Caillier B, Paiva R da S, Achcar JA, Montrezor LH. Bacterial cellulose-based cell culture platform modified by oxygen plasma for tissue engineering applications [Internet]. Cellulose. 2023 ; 30 9625-9634.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-023-05478-0
    • Vancouver

      Benevenuto LGD, Barud H da S, Cruz SA, Caillier B, Paiva R da S, Achcar JA, Montrezor LH. Bacterial cellulose-based cell culture platform modified by oxygen plasma for tissue engineering applications [Internet]. Cellulose. 2023 ; 30 9625-9634.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-023-05478-0
  • Source: World Journal of Microbiology and Biotechnology. Unidade: IFSC

    Subjects: CELULOSE, BIOTECNOLOGIA, BAGAÇOS, CANA-DE-AÇÚCAR, CLOSTRIDIUM, ENZIMAS

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    • ABNT

      CAMARGO, Brenda Rabello de et al. Expression profiling of clostridium thermocellum B8 during the deconstruction of sugarcane bagasse and straw. World Journal of Microbiology and Biotechnology, v. 39, n. 4, p. 105-1-105-11 + supplementary information, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11274-023-03546-y. Acesso em: 11 nov. 2024.
    • APA

      Camargo, B. R. de, Steindorff, A. S., Silva, L. A. da, Oliveira, A. S. de, Hamann, P. R. V., & Noronha, E. F. (2023). Expression profiling of clostridium thermocellum B8 during the deconstruction of sugarcane bagasse and straw. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 39( 4), 105-1-105-11 + supplementary information. doi:10.1007/s11274-023-03546-y
    • NLM

      Camargo BR de, Steindorff AS, Silva LA da, Oliveira AS de, Hamann PRV, Noronha EF. Expression profiling of clostridium thermocellum B8 during the deconstruction of sugarcane bagasse and straw [Internet]. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 2023 ; 39( 4): 105-1-105-11 + supplementary information.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11274-023-03546-y
    • Vancouver

      Camargo BR de, Steindorff AS, Silva LA da, Oliveira AS de, Hamann PRV, Noronha EF. Expression profiling of clostridium thermocellum B8 during the deconstruction of sugarcane bagasse and straw [Internet]. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 2023 ; 39( 4): 105-1-105-11 + supplementary information.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11274-023-03546-y
  • Source: Chemical engineering journal. Unidade: EEL

    Subjects: BIOTECNOLOGIA, CELULOSE

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    • ABNT

      REIS, Cristiano E. Rodrigues et al. Process strategies to reduce cellulase enzyme loading for renewable sugar production in biorefineries. Chemical engineering journal, v. 451, p. 138690-138700, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.138690. Acesso em: 11 nov. 2024.
    • APA

      Reis, C. E. R., Libardi Junior, N., Bento, H. B. S., Carvalho, A. K. F. de, Vandenberghe, L. P. de S., Soccol, C. R., et al. (2022). Process strategies to reduce cellulase enzyme loading for renewable sugar production in biorefineries. Chemical engineering journal, 451, 138690-138700. doi:10.1016/j.cej.2022.138690
    • NLM

      Reis CER, Libardi Junior N, Bento HBS, Carvalho AKF de, Vandenberghe LP de S, Soccol CR, Aminabhavi TM, Chandel AK. Process strategies to reduce cellulase enzyme loading for renewable sugar production in biorefineries [Internet]. Chemical engineering journal. 2022 ;451 138690-138700.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.138690
    • Vancouver

      Reis CER, Libardi Junior N, Bento HBS, Carvalho AKF de, Vandenberghe LP de S, Soccol CR, Aminabhavi TM, Chandel AK. Process strategies to reduce cellulase enzyme loading for renewable sugar production in biorefineries [Internet]. Chemical engineering journal. 2022 ;451 138690-138700.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cej.2022.138690
  • Source: Cellulose. Unidade: EEL

    Subjects: CELULOSE, BIOTECNOLOGIA

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    • ABNT

      PEREIRA, Paulo Henrique Fernandes et al. Effect of the chemical treatment sequence on pineapple peel fiber: chemical composition and thermal degradation behavior. Cellulose, v. 29, p. 8587-8598, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10570-022-04806-0. Acesso em: 11 nov. 2024.
    • APA

      Pereira, P. H. F., Arantes, V., Pereira, B., Ornaghi Junior, H. L., Oliveira, D. M. de, Santagneli, S. H., & Cioffi, M. O. H. (2022). Effect of the chemical treatment sequence on pineapple peel fiber: chemical composition and thermal degradation behavior. Cellulose, 29, 8587-8598. doi:10.1007/s10570-022-04806-0
    • NLM

      Pereira PHF, Arantes V, Pereira B, Ornaghi Junior HL, Oliveira DM de, Santagneli SH, Cioffi MOH. Effect of the chemical treatment sequence on pineapple peel fiber: chemical composition and thermal degradation behavior [Internet]. Cellulose. 2022 ;29 8587-8598.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-022-04806-0
    • Vancouver

      Pereira PHF, Arantes V, Pereira B, Ornaghi Junior HL, Oliveira DM de, Santagneli SH, Cioffi MOH. Effect of the chemical treatment sequence on pineapple peel fiber: chemical composition and thermal degradation behavior [Internet]. Cellulose. 2022 ;29 8587-8598.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-022-04806-0
  • Source: Livro de Resumos. Conference titles: Semana Integrada do Instituto de Física de São Carlos - SIFSC. Unidade: IFSC

    Subjects: BIOTECNOLOGIA, CELULOSE, ENZIMAS, AGENTES ANTIMICROBIANOS

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    • ABNT

      SAMANIEGO, Lorgio Victor Bautista e SOUSA, Andrei Nicoli Gebieluca Dabul Dias de e POLIKARPOV, Igor. Caracterização bioquímica de uma celobiose desidrogenase de Thermothelomyces thermophilus e sua aplicação como agente antimicrobiano. 2022, Anais.. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC, 2022. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/920eee62-6ea4-4f12-ad64-92b465a6ff32/3120279.pdf. Acesso em: 11 nov. 2024.
    • APA

      Samaniego, L. V. B., Sousa, A. N. G. D. D. de, & Polikarpov, I. (2022). Caracterização bioquímica de uma celobiose desidrogenase de Thermothelomyces thermophilus e sua aplicação como agente antimicrobiano. In Livro de Resumos. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/920eee62-6ea4-4f12-ad64-92b465a6ff32/3120279.pdf
    • NLM

      Samaniego LVB, Sousa ANGDD de, Polikarpov I. Caracterização bioquímica de uma celobiose desidrogenase de Thermothelomyces thermophilus e sua aplicação como agente antimicrobiano [Internet]. Livro de Resumos. 2022 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/920eee62-6ea4-4f12-ad64-92b465a6ff32/3120279.pdf
    • Vancouver

      Samaniego LVB, Sousa ANGDD de, Polikarpov I. Caracterização bioquímica de uma celobiose desidrogenase de Thermothelomyces thermophilus e sua aplicação como agente antimicrobiano [Internet]. Livro de Resumos. 2022 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/920eee62-6ea4-4f12-ad64-92b465a6ff32/3120279.pdf
  • Source: International Journal of Biological Macromolecules. Unidade: FMRP

    Subjects: BIOMASSA, BIOTECNOLOGIA, CELULOSE, HIDRÓLISE, LIGNINA

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    • ABNT

      ANTONIETO, Amanda Cristina Campos et al. Use of carbohydrate-directed enzymes for the potential exploitation of sugarcane bagasse to obtain value-added biotechnological products. International Journal of Biological Macromolecules, v. 221, p. 456-471, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.08.186. Acesso em: 11 nov. 2024.
    • APA

      Antonieto, A. C. C., Nogueira, K. M. V., Mendes, V., Maués, D. B., Oshiquiri, L. H., Zenaide-Neto, H., et al. (2022). Use of carbohydrate-directed enzymes for the potential exploitation of sugarcane bagasse to obtain value-added biotechnological products. International Journal of Biological Macromolecules, 221, 456-471. doi:10.1016/j.ijbiomac.2022.08.186
    • NLM

      Antonieto ACC, Nogueira KMV, Mendes V, Maués DB, Oshiquiri LH, Zenaide-Neto H, Paula RG de, Gaffey J, Tabatabaei M, Gupta VK, Silva R do N. Use of carbohydrate-directed enzymes for the potential exploitation of sugarcane bagasse to obtain value-added biotechnological products [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2022 ; 221 456-471.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.08.186
    • Vancouver

      Antonieto ACC, Nogueira KMV, Mendes V, Maués DB, Oshiquiri LH, Zenaide-Neto H, Paula RG de, Gaffey J, Tabatabaei M, Gupta VK, Silva R do N. Use of carbohydrate-directed enzymes for the potential exploitation of sugarcane bagasse to obtain value-added biotechnological products [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2022 ; 221 456-471.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.08.186
  • Source: Computational and Structural Biotechnology Journal. Unidade: IFSC

    Subjects: ENZIMAS, CELULOSE, BIOTECNOLOGIA

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    • ABNT

      BRIGANTI, Lorenzo et al. Structural and molecular dynamics investigations of ligand stabilization via secondary binding site interactions in Paenibacillus xylanivorans GH11 xylanase. Computational and Structural Biotechnology Journal, v. 19, p. 1557-1566, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.csbj.2021.03.002. Acesso em: 11 nov. 2024.
    • APA

      Briganti, L., Capetti, C. C. de M., Pellegrini, V. de O. A., Ghio, S., Campos, E., Nascimento, A. S., & Polikarpov, I. (2021). Structural and molecular dynamics investigations of ligand stabilization via secondary binding site interactions in Paenibacillus xylanivorans GH11 xylanase. Computational and Structural Biotechnology Journal, 19, 1557-1566. doi:10.1016/j.csbj.2021.03.002
    • NLM

      Briganti L, Capetti CC de M, Pellegrini V de OA, Ghio S, Campos E, Nascimento AS, Polikarpov I. Structural and molecular dynamics investigations of ligand stabilization via secondary binding site interactions in Paenibacillus xylanivorans GH11 xylanase [Internet]. Computational and Structural Biotechnology Journal. 2021 ; 19 1557-1566.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.csbj.2021.03.002
    • Vancouver

      Briganti L, Capetti CC de M, Pellegrini V de OA, Ghio S, Campos E, Nascimento AS, Polikarpov I. Structural and molecular dynamics investigations of ligand stabilization via secondary binding site interactions in Paenibacillus xylanivorans GH11 xylanase [Internet]. Computational and Structural Biotechnology Journal. 2021 ; 19 1557-1566.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.csbj.2021.03.002
  • Source: World Journal of Microbiology and Biotechnology. Unidade: IFSC

    Subjects: CELULOSE, BIOTECNOLOGIA, BAGAÇOS, CANA-DE-AÇÚCAR, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, ENZIMAS

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    • ABNT

      CAPETTI, Caio Cesar de Mello et al. Recent advances in the enzymatic production and applications of xylooligosaccharides. World Journal of Microbiology and Biotechnology, v. 37, n. 10, p. 169-1-169-12, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11274-021-03139-7. Acesso em: 11 nov. 2024.
    • APA

      Capetti, C. C. de M., Vacilotto, M. M., Dabul, A. N. G., Sepulchro, A. G. V., Pellegrini, V. de O. A., & Polikarpov, I. (2021). Recent advances in the enzymatic production and applications of xylooligosaccharides. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 37( 10), 169-1-169-12. doi:10.1007/s11274-021-03139-7
    • NLM

      Capetti CC de M, Vacilotto MM, Dabul ANG, Sepulchro AGV, Pellegrini V de OA, Polikarpov I. Recent advances in the enzymatic production and applications of xylooligosaccharides [Internet]. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 2021 ; 37( 10): 169-1-169-12.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11274-021-03139-7
    • Vancouver

      Capetti CC de M, Vacilotto MM, Dabul ANG, Sepulchro AGV, Pellegrini V de OA, Polikarpov I. Recent advances in the enzymatic production and applications of xylooligosaccharides [Internet]. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 2021 ; 37( 10): 169-1-169-12.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11274-021-03139-7
  • Source: Livro de Resumos. Conference titles: Semana Integrada do Instituto de Física de São Carlos - SIFSC. Unidade: IFSC

    Subjects: BIOTECNOLOGIA, CELULOSE, ENZIMAS

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    • ABNT

      SAMANIEGO, Lorgio Victor Bautista e PELLEGRINI, Vanessa de Oliveira Arnoldi e POLIKARPOV, Igor. Produção recombinante e caracterização bioquímica de uma celobiose desidrogenasa (CDH) de Thermothelomyces thermophilus M77. 2021, Anais.. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC, 2021. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/87e5f0b9-6034-46c8-814b-a2106868fb7a/3055758.pdf. Acesso em: 11 nov. 2024.
    • APA

      Samaniego, L. V. B., Pellegrini, V. de O. A., & Polikarpov, I. (2021). Produção recombinante e caracterização bioquímica de uma celobiose desidrogenasa (CDH) de Thermothelomyces thermophilus M77. In Livro de Resumos. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/87e5f0b9-6034-46c8-814b-a2106868fb7a/3055758.pdf
    • NLM

      Samaniego LVB, Pellegrini V de OA, Polikarpov I. Produção recombinante e caracterização bioquímica de uma celobiose desidrogenasa (CDH) de Thermothelomyces thermophilus M77 [Internet]. Livro de Resumos. 2021 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/87e5f0b9-6034-46c8-814b-a2106868fb7a/3055758.pdf
    • Vancouver

      Samaniego LVB, Pellegrini V de OA, Polikarpov I. Produção recombinante e caracterização bioquímica de uma celobiose desidrogenasa (CDH) de Thermothelomyces thermophilus M77 [Internet]. Livro de Resumos. 2021 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/87e5f0b9-6034-46c8-814b-a2106868fb7a/3055758.pdf
  • Source: Biofuel Research Journal. Unidade: IFSC

    Subjects: BIOTECNOLOGIA, CELULOSE, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS

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

      SEPULCHRO, Ana Gabriela Veiga et al. Combining pieces: a thorough analysis of light activation boosting power and co-substrate preferences for the catalytic efficiency of lytic polysaccharide monooxygenase MtLPMO9A. Biofuel Research Journal, v. 8, n. 3, p. 1454-1464, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.18331/BRJ2021.8.3.5. Acesso em: 11 nov. 2024.
    • APA

      Sepulchro, A. G. V., Pellegrini, V. de O. A., Dias, L. D., Kadowakic, M. A. S., Cannella, D., & Polikarpov, I. (2021). Combining pieces: a thorough analysis of light activation boosting power and co-substrate preferences for the catalytic efficiency of lytic polysaccharide monooxygenase MtLPMO9A. Biofuel Research Journal, 8( 3), 1454-1464. doi:10.18331/BRJ2021.8.3.5
    • NLM

      Sepulchro AGV, Pellegrini V de OA, Dias LD, Kadowakic MAS, Cannella D, Polikarpov I. Combining pieces: a thorough analysis of light activation boosting power and co-substrate preferences for the catalytic efficiency of lytic polysaccharide monooxygenase MtLPMO9A [Internet]. Biofuel Research Journal. 2021 ; 8( 3): 1454-1464.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.18331/BRJ2021.8.3.5
    • Vancouver

      Sepulchro AGV, Pellegrini V de OA, Dias LD, Kadowakic MAS, Cannella D, Polikarpov I. Combining pieces: a thorough analysis of light activation boosting power and co-substrate preferences for the catalytic efficiency of lytic polysaccharide monooxygenase MtLPMO9A [Internet]. Biofuel Research Journal. 2021 ; 8( 3): 1454-1464.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.18331/BRJ2021.8.3.5
  • Source: Livro de Resumos. Conference titles: Semana Integrada do Instituto de Física de São Carlos - SIFSC. Unidade: IFSC

    Subjects: BIOTECNOLOGIA, BIOFILMES, CELULOSE, ENZIMAS

    Versão PublicadaHow to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      CORTEZ, Anelyse Abreu et al. Produção, caracterização e aplicação de diferentes classes de enzimas com potenciais biotecnológicos e biomédicos. 2021, Anais.. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC, 2021. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/f0239246-2b58-4c9c-857e-f4ff21564a61/3055737.pdf. Acesso em: 11 nov. 2024.
    • APA

      Cortez, A. A., Polikarpov, I., Pellegrini, V. de O. A., & Dabul, A. N. G. (2021). Produção, caracterização e aplicação de diferentes classes de enzimas com potenciais biotecnológicos e biomédicos. In Livro de Resumos. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/f0239246-2b58-4c9c-857e-f4ff21564a61/3055737.pdf
    • NLM

      Cortez AA, Polikarpov I, Pellegrini V de OA, Dabul ANG. Produção, caracterização e aplicação de diferentes classes de enzimas com potenciais biotecnológicos e biomédicos [Internet]. Livro de Resumos. 2021 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/f0239246-2b58-4c9c-857e-f4ff21564a61/3055737.pdf
    • Vancouver

      Cortez AA, Polikarpov I, Pellegrini V de OA, Dabul ANG. Produção, caracterização e aplicação de diferentes classes de enzimas com potenciais biotecnológicos e biomédicos [Internet]. Livro de Resumos. 2021 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/f0239246-2b58-4c9c-857e-f4ff21564a61/3055737.pdf
  • Source: Program. Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física - EOSBF. Unidade: IFSC

    Subjects: CELULOSE, ENZIMAS, BIOTECNOLOGIA

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    • ABNT

      AZEVEDO, Érika Chang de e NASCIMENTO, Alessandro Silva. Domain movement induced by ligand binding: an energy landscape perspective for induced-fit. 2020, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física - SBF, 2020. Disponível em: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2020/sys/resumos/R0575-1.pdf. Acesso em: 11 nov. 2024.
    • APA

      Azevedo, É. C. de, & Nascimento, A. S. (2020). Domain movement induced by ligand binding: an energy landscape perspective for induced-fit. In Program. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física - SBF. Recuperado de https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2020/sys/resumos/R0575-1.pdf
    • NLM

      Azevedo ÉC de, Nascimento AS. Domain movement induced by ligand binding: an energy landscape perspective for induced-fit [Internet]. Program. 2020 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2020/sys/resumos/R0575-1.pdf
    • Vancouver

      Azevedo ÉC de, Nascimento AS. Domain movement induced by ligand binding: an energy landscape perspective for induced-fit [Internet]. Program. 2020 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2020/sys/resumos/R0575-1.pdf
  • Source: Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry. Unidade: IFSC

    Subjects: ENZIMAS, BIOTECNOLOGIA, BAGAÇOS, ETANOL, CELULOSE

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      PELLEGRINI, Vanessa de Oliveira Arnoldi e SEPULCHRO, Ana Gabriela Veiga e POLIKARPOV, Igor. Enzymes for lignocellulosic biomass polysaccharide valorization and production of nanomaterials. Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry, v. 26, p. 100397-1-100397-7, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cogsc.2020.100397. Acesso em: 11 nov. 2024.
    • APA

      Pellegrini, V. de O. A., Sepulchro, A. G. V., & Polikarpov, I. (2020). Enzymes for lignocellulosic biomass polysaccharide valorization and production of nanomaterials. Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry, 26, 100397-1-100397-7. doi:10.1016/j.cogsc.2020.100397
    • NLM

      Pellegrini V de OA, Sepulchro AGV, Polikarpov I. Enzymes for lignocellulosic biomass polysaccharide valorization and production of nanomaterials [Internet]. Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry. 2020 ; 26 100397-1-100397-7.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cogsc.2020.100397
    • Vancouver

      Pellegrini V de OA, Sepulchro AGV, Polikarpov I. Enzymes for lignocellulosic biomass polysaccharide valorization and production of nanomaterials [Internet]. Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry. 2020 ; 26 100397-1-100397-7.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cogsc.2020.100397
  • Source: Biomacromolecules. Unidade: IFSC

    Subjects: FILMES FINOS, BIOMATERIAIS, CELULOSE, BIOTECNOLOGIA

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

      CALIFANO, Davide et al. Multienzyme cellulose films as sustainable and self-degradable hydrogen peroxide-producing material. Biomacromolecules, v. 21, n. 12, p. 5315-5322, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1021/acs.biomac.0c01393. Acesso em: 11 nov. 2024.
    • APA

      Califano, D., Kadowaki, M. A. S., Calabrese, V., Prade, R. A., Mattia, D., Edler, K. J., et al. (2020). Multienzyme cellulose films as sustainable and self-degradable hydrogen peroxide-producing material. Biomacromolecules, 21( 12), 5315-5322. doi:10.1021/acs.biomac.0c01393
    • NLM

      Califano D, Kadowaki MAS, Calabrese V, Prade RA, Mattia D, Edler KJ, Polikarpov I, Scott JL. Multienzyme cellulose films as sustainable and self-degradable hydrogen peroxide-producing material [Internet]. Biomacromolecules. 2020 ; 21( 12): 5315-5322.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.biomac.0c01393
    • Vancouver

      Califano D, Kadowaki MAS, Calabrese V, Prade RA, Mattia D, Edler KJ, Polikarpov I, Scott JL. Multienzyme cellulose films as sustainable and self-degradable hydrogen peroxide-producing material [Internet]. Biomacromolecules. 2020 ; 21( 12): 5315-5322.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acs.biomac.0c01393
  • Source: Carbohydrate Polymers. Unidade: IFSC

    Subjects: ENZIMAS, BIOTECNOLOGIA, BAGAÇOS, ETANOL, CELULOSE

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

      SEPULCHRO, Ana Gabriela Veiga et al. Transformation of xylan into value-added biocommodities using Thermobacillus composti GH10 xylanase. Carbohydrate Polymers, v. No 2020, p. 116714-1-116714-14, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.116714. Acesso em: 11 nov. 2024.
    • APA

      Sepulchro, A. G. V., Pellegrini, V. de O. A., Briganti, L., Araújo, E. A. de, Araújo, S. S., & Polikarpov, I. (2020). Transformation of xylan into value-added biocommodities using Thermobacillus composti GH10 xylanase. Carbohydrate Polymers, No 2020, 116714-1-116714-14. doi:10.1016/j.carbpol.2020.116714
    • NLM

      Sepulchro AGV, Pellegrini V de OA, Briganti L, Araújo EA de, Araújo SS, Polikarpov I. Transformation of xylan into value-added biocommodities using Thermobacillus composti GH10 xylanase [Internet]. Carbohydrate Polymers. 2020 ; No 2020 116714-1-116714-14.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.116714
    • Vancouver

      Sepulchro AGV, Pellegrini V de OA, Briganti L, Araújo EA de, Araújo SS, Polikarpov I. Transformation of xylan into value-added biocommodities using Thermobacillus composti GH10 xylanase [Internet]. Carbohydrate Polymers. 2020 ; No 2020 116714-1-116714-14.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.116714
  • Source: International journal of biological macromolecules. Unidades: EEL, FMRP

    Subjects: CELULOSE, BIOTECNOLOGIA

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    • ABNT

      SIQUEIRA, Germano e DIAS, Isabella Karoline Ribeiro e ARANTES, Valdeir. Exploring the action of endoglucanases on bleached eucalyptus kraft pulp as potential catalyst for isolation of cellulose nanocrystals. International journal of biological macromolecules, v. 133, n. 15, p. 1249-1259, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.04.162. Acesso em: 11 nov. 2024.
    • APA

      Siqueira, G., Dias, I. K. R., & Arantes, V. (2019). Exploring the action of endoglucanases on bleached eucalyptus kraft pulp as potential catalyst for isolation of cellulose nanocrystals. International journal of biological macromolecules, 133( 15), 1249-1259. doi:10.1016/j.ijbiomac.2019.04.162
    • NLM

      Siqueira G, Dias IKR, Arantes V. Exploring the action of endoglucanases on bleached eucalyptus kraft pulp as potential catalyst for isolation of cellulose nanocrystals [Internet]. International journal of biological macromolecules. 2019 ;133( 15): 1249-1259.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.04.162
    • Vancouver

      Siqueira G, Dias IKR, Arantes V. Exploring the action of endoglucanases on bleached eucalyptus kraft pulp as potential catalyst for isolation of cellulose nanocrystals [Internet]. International journal of biological macromolecules. 2019 ;133( 15): 1249-1259.[citado 2024 nov. 11 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.04.162
  • Source: Abstract book. Conference titles: Annual Meeting of the Brazilian Society for Biochemistry and Molecular Biology - SBBq. Unidade: IFSC

    Subjects: CELULOSE, ENZIMAS, BIOTECNOLOGIA

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    • ABNT

      PELLEGRINI, Vanessa de Oliveira Arnoldi et al. Cellulose accessibility influences efficiency of enzymatic hydrolysis and impacts a synergy between cellulases. 2019, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular - SBBq, 2019. Disponível em: http://www.sbbq.org.br/reuniao/2019/images/Livro_Resumos_2019.pdf. Acesso em: 11 nov. 2024.
    • APA

      Pellegrini, V. de O. A., Bernardes, A., Rezende, C., & Polikarpov, I. (2019). Cellulose accessibility influences efficiency of enzymatic hydrolysis and impacts a synergy between cellulases. In Abstract book. São Paulo: Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular - SBBq. Recuperado de http://www.sbbq.org.br/reuniao/2019/images/Livro_Resumos_2019.pdf
    • NLM

      Pellegrini V de OA, Bernardes A, Rezende C, Polikarpov I. Cellulose accessibility influences efficiency of enzymatic hydrolysis and impacts a synergy between cellulases [Internet]. Abstract book. 2019 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://www.sbbq.org.br/reuniao/2019/images/Livro_Resumos_2019.pdf
    • Vancouver

      Pellegrini V de OA, Bernardes A, Rezende C, Polikarpov I. Cellulose accessibility influences efficiency of enzymatic hydrolysis and impacts a synergy between cellulases [Internet]. Abstract book. 2019 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://www.sbbq.org.br/reuniao/2019/images/Livro_Resumos_2019.pdf
  • Source: Abstract book. Conference titles: Annual Meeting of the Brazilian Society for Biochemistry and Molecular Biology - SBBq. Unidade: IFSC

    Subjects: CELULOSE, ENZIMAS, BIOTECNOLOGIA

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

      NAKAMURA, Aline Minali et al. Biochemical analyzes of BlEst1: a short-chain specific and halotolerant carboxylesterase from bacillus licheniformis. 2019, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular - SBBq, 2019. Disponível em: http://www.sbbq.org.br/reuniao/2019/images/Livro_Resumos_2019.pdf. Acesso em: 11 nov. 2024.
    • APA

      Nakamura, A. M., Kadowaki, M. A. S., Godoy, A., Nascimento, A. S., & Polikarpov, I. (2019). Biochemical analyzes of BlEst1: a short-chain specific and halotolerant carboxylesterase from bacillus licheniformis. In Abstract book. São Paulo: Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular - SBBq. Recuperado de http://www.sbbq.org.br/reuniao/2019/images/Livro_Resumos_2019.pdf
    • NLM

      Nakamura AM, Kadowaki MAS, Godoy A, Nascimento AS, Polikarpov I. Biochemical analyzes of BlEst1: a short-chain specific and halotolerant carboxylesterase from bacillus licheniformis [Internet]. Abstract book. 2019 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://www.sbbq.org.br/reuniao/2019/images/Livro_Resumos_2019.pdf
    • Vancouver

      Nakamura AM, Kadowaki MAS, Godoy A, Nascimento AS, Polikarpov I. Biochemical analyzes of BlEst1: a short-chain specific and halotolerant carboxylesterase from bacillus licheniformis [Internet]. Abstract book. 2019 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://www.sbbq.org.br/reuniao/2019/images/Livro_Resumos_2019.pdf
  • Source: Abstract book. Conference titles: Annual Meeting of the Brazilian Society for Biochemistry and Molecular Biology - SBBq. Unidade: IFSC

    Subjects: CELULOSE, ENZIMAS, BIOTECNOLOGIA

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

      NASCIMENTO, Alessandro Silva. Domain movement induced by ligand binding: an energy landscape perspective for induced-fit. 2019, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular - SBBq, 2019. Disponível em: http://www.sbbq.org.br/reuniao/2019/images/Livro_Resumos_2019.pdf. Acesso em: 11 nov. 2024.
    • APA

      Nascimento, A. S. (2019). Domain movement induced by ligand binding: an energy landscape perspective for induced-fit. In Abstract book. São Paulo: Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular - SBBq. Recuperado de http://www.sbbq.org.br/reuniao/2019/images/Livro_Resumos_2019.pdf
    • NLM

      Nascimento AS. Domain movement induced by ligand binding: an energy landscape perspective for induced-fit [Internet]. Abstract book. 2019 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://www.sbbq.org.br/reuniao/2019/images/Livro_Resumos_2019.pdf
    • Vancouver

      Nascimento AS. Domain movement induced by ligand binding: an energy landscape perspective for induced-fit [Internet]. Abstract book. 2019 ;[citado 2024 nov. 11 ] Available from: http://www.sbbq.org.br/reuniao/2019/images/Livro_Resumos_2019.pdf
  • Source: Fungal Biotechnology for Biofuel Production, volume 1. Unidade: FFCLRP

    Subjects: ENZIMAS HIDROLÍTICAS, BIOMASSA, BIOTECNOLOGIA, BIOCOMBUSTÍVEIS, CELULOSE, FUNGOS

    How to cite
    A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
    • ABNT

      LUCAS, Rosymar C. de e CEREIA, Mariana e CORAL, Marisa A. de L. Large scale production of cellulases for biomass degradation. Fungal Biotechnology for Biofuel Production, volume 1. Tradução . Beijing: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2016. . . Acesso em: 11 nov. 2024.
    • APA

      Lucas, R. C. de, Cereia, M., & Coral, M. A. de L. (2016). Large scale production of cellulases for biomass degradation. In Fungal Biotechnology for Biofuel Production, volume 1. Beijing: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Lucas RC de, Cereia M, Coral MA de L. Large scale production of cellulases for biomass degradation. In: Fungal Biotechnology for Biofuel Production, volume 1. Beijing: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo; 2016. [citado 2024 nov. 11 ]
    • Vancouver

      Lucas RC de, Cereia M, Coral MA de L. Large scale production of cellulases for biomass degradation. In: Fungal Biotechnology for Biofuel Production, volume 1. Beijing: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo; 2016. [citado 2024 nov. 11 ]

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