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  • Source: Cellulose. Unidade: IFSC

    Subjects: CELULOSE, HIDRÓLISE, OXIDAÇÃO

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    • ABNT

      HIGASI, Paula Miwa Rabêlo e POLIKARPOV, Igor. Cellulose degradation by lytic polysaccharide monooxygenase fueled by an aryl-alcohol oxidase. Cellulose, v. No 2023, n. 10, p. 10057-10065 + supplementary information, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10570-023-05531-y. Acesso em: 31 ago. 2024.
    • APA

      Higasi, P. M. R., & Polikarpov, I. (2023). Cellulose degradation by lytic polysaccharide monooxygenase fueled by an aryl-alcohol oxidase. Cellulose, No 2023( 10), 10057-10065 + supplementary information. doi:10.1007/s10570-023-05531-y
    • NLM

      Higasi PMR, Polikarpov I. Cellulose degradation by lytic polysaccharide monooxygenase fueled by an aryl-alcohol oxidase [Internet]. Cellulose. 2023 ; No 2023( 10): 10057-10065 + supplementary information.[citado 2024 ago. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-023-05531-y
    • Vancouver

      Higasi PMR, Polikarpov I. Cellulose degradation by lytic polysaccharide monooxygenase fueled by an aryl-alcohol oxidase [Internet]. Cellulose. 2023 ; No 2023( 10): 10057-10065 + supplementary information.[citado 2024 ago. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10570-023-05531-y
  • Source: International Journal of Biological Macromolecules. Unidades: IFSC, EEL

    Subjects: BIOFILMES, STAPHYLOCOCCUS, MICROBIOLOGIA, ENZIMAS

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    • ABNT

      SAMANIEGO, Lorgio Victor Bautista et al. Staphylococcus aureus microbial biofilms degradation using cellobiose dehydrogenase from Thermothelomyces thermophilus M77. International Journal of Biological Macromolecules, v. 247, p. 125822-1-125822-12 + supplementary data: 1-16, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.125822. Acesso em: 31 ago. 2024.
    • APA

      Samaniego, L. V. B., Higasi, P. M. R., Capetti, C. C. de M., Cortez, A. A., Pratavieira, S., Pellegrini, V. de O. A., et al. (2023). Staphylococcus aureus microbial biofilms degradation using cellobiose dehydrogenase from Thermothelomyces thermophilus M77. International Journal of Biological Macromolecules, 247, 125822-1-125822-12 + supplementary data: 1-16. doi:10.1016/j.ijbiomac.2023.125822
    • NLM

      Samaniego LVB, Higasi PMR, Capetti CC de M, Cortez AA, Pratavieira S, Pellegrini V de OA, Dabul ANG, Segato F, Polikarpov I. Staphylococcus aureus microbial biofilms degradation using cellobiose dehydrogenase from Thermothelomyces thermophilus M77 [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2023 ; 247 125822-1-125822-12 + supplementary data: 1-16.[citado 2024 ago. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.125822
    • Vancouver

      Samaniego LVB, Higasi PMR, Capetti CC de M, Cortez AA, Pratavieira S, Pellegrini V de OA, Dabul ANG, Segato F, Polikarpov I. Staphylococcus aureus microbial biofilms degradation using cellobiose dehydrogenase from Thermothelomyces thermophilus M77 [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2023 ; 247 125822-1-125822-12 + supplementary data: 1-16.[citado 2024 ago. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2023.125822
  • Source: Carbohydrate Polymers. Unidades: ESALQ, EEL, IFSC

    Subjects: CARBOIDRATOS, CATÁLISE, CELULOSE, ENZIMAS CELULOLÍTICAS, FUNGOS TERMÓFILOS, LUZ

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    • ABNT

      HIGASI, Paula Miwa Rabêlo et al. Light-stimulated T. thermophilus two-domain LPMO9H: low-resolution SAXS model and synergy with cellulases. Carbohydrate Polymers, v. 260, p. 1-11, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.117814. Acesso em: 31 ago. 2024.
    • APA

      Higasi, P. M. R., Velasco, J., Pellegrini, V. de O. A., Araújo, E. A. de, França, B. A., Keller, M. B., et al. (2021). Light-stimulated T. thermophilus two-domain LPMO9H: low-resolution SAXS model and synergy with cellulases. Carbohydrate Polymers, 260, 1-11. doi:10.1016/j.carbpol.2021.117814
    • NLM

      Higasi PMR, Velasco J, Pellegrini V de OA, Araújo EA de, França BA, Keller MB, Labate CA, Blossom BM, Segato F, Polikarpov I. Light-stimulated T. thermophilus two-domain LPMO9H: low-resolution SAXS model and synergy with cellulases [Internet]. Carbohydrate Polymers. 2021 ; 260 1-11.[citado 2024 ago. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.117814
    • Vancouver

      Higasi PMR, Velasco J, Pellegrini V de OA, Araújo EA de, França BA, Keller MB, Labate CA, Blossom BM, Segato F, Polikarpov I. Light-stimulated T. thermophilus two-domain LPMO9H: low-resolution SAXS model and synergy with cellulases [Internet]. Carbohydrate Polymers. 2021 ; 260 1-11.[citado 2024 ago. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.117814
  • Source: Biochimica et Biophysica Acta: general subjects. Unidade: IFSC

    Subjects: FUNGOS TERMÓFILOS, ENZIMAS, ÁLCOOL, BIOTECNOLOGIA

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    • ABNT

      KADOWAKI, Marco Antonio Seiki et al. Enzymatic versatility and thermostability of a new aryl-alcohol oxidase from Thermothelomyces thermophilus M77. Biochimica et Biophysica Acta: general subjects, v. 1864, n. 10, p. 129681-1-129681-13, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bbagen.2020.129681. Acesso em: 31 ago. 2024.
    • APA

      Kadowaki, M. A. S., Higasi, P. M. R., Godoy, M. O. de, Araújo, E. A. de, Godoy, A. S. de, Prade, R. A., & Polikarpov, I. (2020). Enzymatic versatility and thermostability of a new aryl-alcohol oxidase from Thermothelomyces thermophilus M77. Biochimica et Biophysica Acta: general subjects, 1864( 10), 129681-1-129681-13. doi:10.1016/j.bbagen.2020.129681
    • NLM

      Kadowaki MAS, Higasi PMR, Godoy MO de, Araújo EA de, Godoy AS de, Prade RA, Polikarpov I. Enzymatic versatility and thermostability of a new aryl-alcohol oxidase from Thermothelomyces thermophilus M77 [Internet]. Biochimica et Biophysica Acta: general subjects. 2020 ; 1864( 10): 129681-1-129681-13.[citado 2024 ago. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bbagen.2020.129681
    • Vancouver

      Kadowaki MAS, Higasi PMR, Godoy MO de, Araújo EA de, Godoy AS de, Prade RA, Polikarpov I. Enzymatic versatility and thermostability of a new aryl-alcohol oxidase from Thermothelomyces thermophilus M77 [Internet]. Biochimica et Biophysica Acta: general subjects. 2020 ; 1864( 10): 129681-1-129681-13.[citado 2024 ago. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bbagen.2020.129681
  • Source: Biotechnology Letters. Unidades: ESALQ, IFSC

    Subjects: CELULOSE, POLISSACARÍDEOS, OXIDAÇÃO

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

      KELLER, M. B et al. A simple enzymatic assay for the quantification of C1-specific cellulose oxidation by lytic polysaccharide monooxygenases. Biotechnology Letters, v. 42, n. Ja 2020, p. 93-102, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10529-019-02760-9. Acesso em: 31 ago. 2024.
    • APA

      Keller, M. B., Felby, C., Labate, C. A., Pellegrini, V. de O. A., Higasi, P. M. R., Singh, R. K., et al. (2020). A simple enzymatic assay for the quantification of C1-specific cellulose oxidation by lytic polysaccharide monooxygenases. Biotechnology Letters, 42( Ja 2020), 93-102. doi:10.1007/s10529-019-02760-9
    • NLM

      Keller MB, Felby C, Labate CA, Pellegrini V de OA, Higasi PMR, Singh RK, Polikarpov I, Blossom BM. A simple enzymatic assay for the quantification of C1-specific cellulose oxidation by lytic polysaccharide monooxygenases [Internet]. Biotechnology Letters. 2020 ; 42( Ja 2020): 93-102.[citado 2024 ago. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10529-019-02760-9
    • Vancouver

      Keller MB, Felby C, Labate CA, Pellegrini V de OA, Higasi PMR, Singh RK, Polikarpov I, Blossom BM. A simple enzymatic assay for the quantification of C1-specific cellulose oxidation by lytic polysaccharide monooxygenases [Internet]. Biotechnology Letters. 2020 ; 42( Ja 2020): 93-102.[citado 2024 ago. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10529-019-02760-9
  • Source: Book of abstracts. Conference titles: Semana Integrada do Instituto de Física de São Carlos - SIFSC. Unidade: IFSC

    Subjects: POLISSACARÍDEOS, BIOMASSA, BIOTECNOLOGIA

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

      HIGASI, Paula Miwa Rabêlo e ARNOLDI, Vanessa e POLIKARPOV, Igor. Expressão e purificação de mono oxigenase lítica de polissacarídeo. 2019, Anais.. São Carlos: Universidade de São Paulo - USP, Instituto de Física de São Carlos - IFSC, 2019. . Acesso em: 31 ago. 2024.
    • APA

      Higasi, P. M. R., Arnoldi, V., & Polikarpov, I. (2019). Expressão e purificação de mono oxigenase lítica de polissacarídeo. In Book of abstracts. São Carlos: Universidade de São Paulo - USP, Instituto de Física de São Carlos - IFSC.
    • NLM

      Higasi PMR, Arnoldi V, Polikarpov I. Expressão e purificação de mono oxigenase lítica de polissacarídeo. Book of abstracts. 2019 ;[citado 2024 ago. 31 ]
    • Vancouver

      Higasi PMR, Arnoldi V, Polikarpov I. Expressão e purificação de mono oxigenase lítica de polissacarídeo. Book of abstracts. 2019 ;[citado 2024 ago. 31 ]
  • Source: New Biotechnology. Unidade: IFSC

    Subjects: ENZIMAS, CINÉTICA, EXPRESSÃO GÊNICA

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

      TOMAZINI JUNIOR, Atilio et al. A novel thermostable GH5 β-xylosidase from Thermogemmatispora sp. T81. New Biotechnology, v. No 2019, p. 57-64, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.nbt.2019.07.002. Acesso em: 31 ago. 2024.
    • APA

      Tomazini Junior, A., Higasi, P. M. R., Manzine, L. R., Stott, M., Sparling, R., Levin, D. B., & Polikarpov, I. (2019). A novel thermostable GH5 β-xylosidase from Thermogemmatispora sp. T81. New Biotechnology, No 2019, 57-64. doi:10.1016/j.nbt.2019.07.002
    • NLM

      Tomazini Junior A, Higasi PMR, Manzine LR, Stott M, Sparling R, Levin DB, Polikarpov I. A novel thermostable GH5 β-xylosidase from Thermogemmatispora sp. T81 [Internet]. New Biotechnology. 2019 ; No 2019 57-64.[citado 2024 ago. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nbt.2019.07.002
    • Vancouver

      Tomazini Junior A, Higasi PMR, Manzine LR, Stott M, Sparling R, Levin DB, Polikarpov I. A novel thermostable GH5 β-xylosidase from Thermogemmatispora sp. T81 [Internet]. New Biotechnology. 2019 ; No 2019 57-64.[citado 2024 ago. 31 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.nbt.2019.07.002

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