Filtros : "Lignocellulosic biomass" Limpar

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  • Source: Water Resources and Industry. Unidade: IFSC

    Subjects: TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS, POLUIÇÃO DA ÁGUA, INDÚSTRIA TÊXTIL, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR

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    • ABNT

      TANURE, Natália Roberta Marques et al. Removal of a model reactive azo dye from aqueous solution by a bioadsorbent in batch and fixed-bed column modes: application of the developed technology to a textile wastewater. Water Resources and Industry, v. 32, p. 100261-1-100261-19, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.wri.2024.100261. Acesso em: 28 abr. 2026.
    • APA

      Tanure, N. R. M., Maia, L. C., Soares, L. C., Elias, M. M. C., Silva, G. P. da, Azevêdo, E. R. de, & Gurgel, L. V. A. (2024). Removal of a model reactive azo dye from aqueous solution by a bioadsorbent in batch and fixed-bed column modes: application of the developed technology to a textile wastewater. Water Resources and Industry, 32, 100261-1-100261-19. doi:10.1016/j.wri.2024.100261
    • NLM

      Tanure NRM, Maia LC, Soares LC, Elias MMC, Silva GP da, Azevêdo ER de, Gurgel LVA. Removal of a model reactive azo dye from aqueous solution by a bioadsorbent in batch and fixed-bed column modes: application of the developed technology to a textile wastewater [Internet]. Water Resources and Industry. 2024 ; 32 100261-1-100261-19.[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.wri.2024.100261
    • Vancouver

      Tanure NRM, Maia LC, Soares LC, Elias MMC, Silva GP da, Azevêdo ER de, Gurgel LVA. Removal of a model reactive azo dye from aqueous solution by a bioadsorbent in batch and fixed-bed column modes: application of the developed technology to a textile wastewater [Internet]. Water Resources and Industry. 2024 ; 32 100261-1-100261-19.[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.wri.2024.100261
  • Source: Biomass conversion and biorefinery. Unidade: EEL

    Assunto: BIOTECNOLOGIA

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    • ABNT

      COSTA, Rogger Alessandro Mata da et al. Sugarcane bagasse pretreated by different technologies used as support and carbon source in solid-state fermentation by Aureobasidium pullulans LB83 to produce bioemulsifier. Biomass conversion and biorefinery, p. 1-17, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13399-023-03896-5. Acesso em: 28 abr. 2026.
    • APA

      Costa, R. A. M. da, Silva, S. S. da, Ribeaux, D. R., Carneiro, B. C., Marcelino, P. R. F., Mendes, G. de A., et al. (2023). Sugarcane bagasse pretreated by different technologies used as support and carbon source in solid-state fermentation by Aureobasidium pullulans LB83 to produce bioemulsifier. Biomass conversion and biorefinery, 1-17. doi:10.1007/s13399-023-03896-5
    • NLM

      Costa RAM da, Silva SS da, Ribeaux DR, Carneiro BC, Marcelino PRF, Mendes G de A, Silva IL da, Anjos V de C dos, Santos JC dos, Tiso T. Sugarcane bagasse pretreated by different technologies used as support and carbon source in solid-state fermentation by Aureobasidium pullulans LB83 to produce bioemulsifier [Internet]. Biomass conversion and biorefinery. 2023 ;1-17.[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13399-023-03896-5
    • Vancouver

      Costa RAM da, Silva SS da, Ribeaux DR, Carneiro BC, Marcelino PRF, Mendes G de A, Silva IL da, Anjos V de C dos, Santos JC dos, Tiso T. Sugarcane bagasse pretreated by different technologies used as support and carbon source in solid-state fermentation by Aureobasidium pullulans LB83 to produce bioemulsifier [Internet]. Biomass conversion and biorefinery. 2023 ;1-17.[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13399-023-03896-5
  • Source: Applied microbiology and biotechnology. Unidade: EEL

    Subjects: BIOMASSA, BIOTECNOLOGIA, TOXICOLOGIA

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    • ABNT

      BIANCHINI, Italo de Andrade et al. Relation of xylitol formation and lignocellulose degradation in yeast. Applied microbiology and biotechnology, v. 107, p. 3143-3151, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00253-023-12495-3. Acesso em: 28 abr. 2026.
    • APA

      Bianchini, I. de A., Jofre, F. M., Queiroz, S. de S., Lacerda, T. M., & Felipe, M. das G. de A. (2023). Relation of xylitol formation and lignocellulose degradation in yeast. Applied microbiology and biotechnology, 107, 3143-3151. doi:10.1007/s00253-023-12495-3
    • NLM

      Bianchini I de A, Jofre FM, Queiroz S de S, Lacerda TM, Felipe M das G de A. Relation of xylitol formation and lignocellulose degradation in yeast [Internet]. Applied microbiology and biotechnology. 2023 ;107 3143-3151.[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00253-023-12495-3
    • Vancouver

      Bianchini I de A, Jofre FM, Queiroz S de S, Lacerda TM, Felipe M das G de A. Relation of xylitol formation and lignocellulose degradation in yeast [Internet]. Applied microbiology and biotechnology. 2023 ;107 3143-3151.[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00253-023-12495-3
  • Source: Bioresource technology. Unidade: EEL

    Assunto: BIOTECNOLOGIA

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    • ABNT

      GUTIERREZ, Solange G. Barrios et al. Oxidative Machinery of basidiomycetes as potential enhancers in lignocellulosic biorefineries: A lytic polysaccharide monooxygenases approach. Bioresource technology, v. 386, n. 129481, p. 1-11, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2023.129481. Acesso em: 28 abr. 2026.
    • APA

      Gutierrez, S. G. B., Velez-Mercado, M. I., Ortega, J. R., Lima, A. S., Saraiva, A. L. da R. F., Berto, G. L., & Segato, F. (2023). Oxidative Machinery of basidiomycetes as potential enhancers in lignocellulosic biorefineries: A lytic polysaccharide monooxygenases approach. Bioresource technology, 386( 129481), 1-11. doi:10.1016/j.biortech.2023.129481
    • NLM

      Gutierrez SGB, Velez-Mercado MI, Ortega JR, Lima AS, Saraiva AL da RF, Berto GL, Segato F. Oxidative Machinery of basidiomycetes as potential enhancers in lignocellulosic biorefineries: A lytic polysaccharide monooxygenases approach [Internet]. Bioresource technology. 2023 ;386( 129481): 1-11.[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2023.129481
    • Vancouver

      Gutierrez SGB, Velez-Mercado MI, Ortega JR, Lima AS, Saraiva AL da RF, Berto GL, Segato F. Oxidative Machinery of basidiomycetes as potential enhancers in lignocellulosic biorefineries: A lytic polysaccharide monooxygenases approach [Internet]. Bioresource technology. 2023 ;386( 129481): 1-11.[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2023.129481
  • Unidade: EEL

    Subjects: BIOMA, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

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    • ABNT

      ALONSO, Maria José Castro. Produção e caracterização de bioligantes derivados de biomassa lignocelulósica para a cadeia de pavimentação. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Lorena, 2023. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/97/97140/tde-12012024-123338/. Acesso em: 28 abr. 2026.
    • APA

      Alonso, M. J. C. (2023). Produção e caracterização de bioligantes derivados de biomassa lignocelulósica para a cadeia de pavimentação (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Lorena. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/97/97140/tde-12012024-123338/
    • NLM

      Alonso MJC. Produção e caracterização de bioligantes derivados de biomassa lignocelulósica para a cadeia de pavimentação [Internet]. 2023 ;[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/97/97140/tde-12012024-123338/
    • Vancouver

      Alonso MJC. Produção e caracterização de bioligantes derivados de biomassa lignocelulósica para a cadeia de pavimentação [Internet]. 2023 ;[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/97/97140/tde-12012024-123338/
  • Unidade: FMRP

    Subjects: BIOENERGIA, BIOMASSA, HIDRÓLISE, LÍQUENS

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    • ABNT

      CONTATO, Alex Graça. Estudos moleculares e funcionais de xiloglucanases e liquenases fúngicas: aplicações na hidrólise de biomassa lignocelulósica. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17131/tde-10102023-105346/. Acesso em: 28 abr. 2026.
    • APA

      Contato, A. G. (2023). Estudos moleculares e funcionais de xiloglucanases e liquenases fúngicas: aplicações na hidrólise de biomassa lignocelulósica (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17131/tde-10102023-105346/
    • NLM

      Contato AG. Estudos moleculares e funcionais de xiloglucanases e liquenases fúngicas: aplicações na hidrólise de biomassa lignocelulósica [Internet]. 2023 ;[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17131/tde-10102023-105346/
    • Vancouver

      Contato AG. Estudos moleculares e funcionais de xiloglucanases e liquenases fúngicas: aplicações na hidrólise de biomassa lignocelulósica [Internet]. 2023 ;[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17131/tde-10102023-105346/
  • Source: Separation and Purification Technology. Unidade: IFSC

    Subjects: AMÔNIA, ADSORÇÃO, TRATAMENTO DE ÁGUA

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    • ABNT

      MAIA, Luisa Cardoso et al. Synthesis and application of an unprecedented bioadsorbent for removing arsenic from aqueous systems. Separation and Purification Technology, v. No 2023, p. 124495-1-124495-17 + supplementary material: S1-S13, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2023.124495. Acesso em: 28 abr. 2026.
    • APA

      Maia, L. C., Soares, L. C., Carvalho, M. M. C. E., Santos, G. R. dos, Azevêdo, E. R. de, Soares, J. dos S., & Gurgel, L. V. A. (2023). Synthesis and application of an unprecedented bioadsorbent for removing arsenic from aqueous systems. Separation and Purification Technology, No 2023, 124495-1-124495-17 + supplementary material: S1-S13. doi:10.1016/j.seppur.2023.124495
    • NLM

      Maia LC, Soares LC, Carvalho MMCE, Santos GR dos, Azevêdo ER de, Soares J dos S, Gurgel LVA. Synthesis and application of an unprecedented bioadsorbent for removing arsenic from aqueous systems [Internet]. Separation and Purification Technology. 2023 ; No 2023 124495-1-124495-17 + supplementary material: S1-S13.[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2023.124495
    • Vancouver

      Maia LC, Soares LC, Carvalho MMCE, Santos GR dos, Azevêdo ER de, Soares J dos S, Gurgel LVA. Synthesis and application of an unprecedented bioadsorbent for removing arsenic from aqueous systems [Internet]. Separation and Purification Technology. 2023 ; No 2023 124495-1-124495-17 + supplementary material: S1-S13.[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2023.124495
  • Source: Current Advances in Biotechnological Production of Xylitol Fermentative: Production of Xylitol. Unidade: EEL

    Subjects: BIOMASSA, FERMENTAÇÃO

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    • ABNT

      QUEIROZ, Sarah de Souza et al. Fermentative Production of Xylitol from Various Lignocellulosic Hydrolysates. Current Advances in Biotechnological Production of Xylitol Fermentative: Production of Xylitol. Tradução . [S.l.]: Springer Cham, 2022. p. 51-66. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-031-04942-2_3. Acesso em: 28 abr. 2026.
    • APA

      Queiroz, S. de S., Jofre, F. M., Bianchini, I. de A., Bordini, F. W., Boaes, T. da S., Chandel, A. K., & Felipe, M. das G. de A. (2022). Fermentative Production of Xylitol from Various Lignocellulosic Hydrolysates. In Current Advances in Biotechnological Production of Xylitol Fermentative: Production of Xylitol (p. 51-66). Springer Cham. doi:10.1007/978-3-031-04942-2_3
    • NLM

      Queiroz S de S, Jofre FM, Bianchini I de A, Bordini FW, Boaes T da S, Chandel AK, Felipe M das G de A. Fermentative Production of Xylitol from Various Lignocellulosic Hydrolysates [Internet]. In: Current Advances in Biotechnological Production of Xylitol Fermentative: Production of Xylitol. Springer Cham; 2022. p. 51-66.[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-031-04942-2_3
    • Vancouver

      Queiroz S de S, Jofre FM, Bianchini I de A, Bordini FW, Boaes T da S, Chandel AK, Felipe M das G de A. Fermentative Production of Xylitol from Various Lignocellulosic Hydrolysates [Internet]. In: Current Advances in Biotechnological Production of Xylitol Fermentative: Production of Xylitol. Springer Cham; 2022. p. 51-66.[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-031-04942-2_3
  • Source: Biofuels, Bioproducts and Biorefining. Unidades: FFCLRP, FMRP, FCFRP

    Subjects: MUDANÇA CLIMÁTICA, BIOENERGIA, PAREDE CELULAR VEGETAL, BIOMASSA, SACARIFICAÇÃO, ENZIMAS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      FREITAS, Emanuelle N. de et al. Climate change affects cell‐wall structure and hydrolytic performance of a perennial grass as an energy crop. Biofuels, Bioproducts and Biorefining, v. 16, n. 2, p. 471-487, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/bbb.2312. Acesso em: 28 abr. 2026.
    • APA

      Freitas, E. N. de, Khatri, V., Contin, D. R., Oliveira, T. B. de, Contato, A. G., Peralta, R. M., et al. (2022). Climate change affects cell‐wall structure and hydrolytic performance of a perennial grass as an energy crop. Biofuels, Bioproducts and Biorefining, 16( 2), 471-487. doi:10.1002/bbb.2312
    • NLM

      Freitas EN de, Khatri V, Contin DR, Oliveira TB de, Contato AG, Peralta RM, Santos WD dos, Martinez CA, Saddler JN, Polizeli MDLTDM. Climate change affects cell‐wall structure and hydrolytic performance of a perennial grass as an energy crop [Internet]. Biofuels, Bioproducts and Biorefining. 2022 ; 16( 2): 471-487.[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1002/bbb.2312
    • Vancouver

      Freitas EN de, Khatri V, Contin DR, Oliveira TB de, Contato AG, Peralta RM, Santos WD dos, Martinez CA, Saddler JN, Polizeli MDLTDM. Climate change affects cell‐wall structure and hydrolytic performance of a perennial grass as an energy crop [Internet]. Biofuels, Bioproducts and Biorefining. 2022 ; 16( 2): 471-487.[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1002/bbb.2312
  • Unidade: IFSC

    Subjects: CRISTALOGRAFIA DE RAIOS X, BIOMASSA, BIOTECNOLOGIA, ENZIMAS HIDROLÍTICAS, SURFACTANTES, ENZIMAS

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

      ALMEIDA, Leonardo Rodrigues de. Estudo estrutural e funcional de hidrolases de glicosídeos de organismos termofílicos. 2022. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76132/tde-17082022-083929/. Acesso em: 28 abr. 2026.
    • APA

      Almeida, L. R. de. (2022). Estudo estrutural e funcional de hidrolases de glicosídeos de organismos termofílicos (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76132/tde-17082022-083929/
    • NLM

      Almeida LR de. Estudo estrutural e funcional de hidrolases de glicosídeos de organismos termofílicos [Internet]. 2022 ;[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76132/tde-17082022-083929/
    • Vancouver

      Almeida LR de. Estudo estrutural e funcional de hidrolases de glicosídeos de organismos termofílicos [Internet]. 2022 ;[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76132/tde-17082022-083929/
  • Unidade: IFSC

    Subjects: BIOMASSA, HIDRÓLISE, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS

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

      KANE, Aissata Ousmane. Lignocellulosic biomass valorization: a study of plant biomass structure, composition, and enzymatic digestibility after being submitted to different pretreatment steps. 2022. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76133/tde-14022023-103652/. Acesso em: 28 abr. 2026.
    • APA

      Kane, A. O. (2022). Lignocellulosic biomass valorization: a study of plant biomass structure, composition, and enzymatic digestibility after being submitted to different pretreatment steps (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76133/tde-14022023-103652/
    • NLM

      Kane AO. Lignocellulosic biomass valorization: a study of plant biomass structure, composition, and enzymatic digestibility after being submitted to different pretreatment steps [Internet]. 2022 ;[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76133/tde-14022023-103652/
    • Vancouver

      Kane AO. Lignocellulosic biomass valorization: a study of plant biomass structure, composition, and enzymatic digestibility after being submitted to different pretreatment steps [Internet]. 2022 ;[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76133/tde-14022023-103652/
  • Source: Process Biochemistry. Unidade: FFCLRP

    Subjects: GRÃOS, BIOMASSA, PREBIÓTICOS, TEMPERATURA

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

      MARTINS, Manoela et al. Novel bi-functional thermostable chimeric enzyme for feasible xylo-oligosaccharides production from agro-industrial wastes. Process Biochemistry, v. 122, n. pt. 1, p. 331-340, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2022.09.018. Acesso em: 28 abr. 2026.
    • APA

      Martins, M., Silva, M. F., Dinamarco, T. M., & Goldbeck, R. (2022). Novel bi-functional thermostable chimeric enzyme for feasible xylo-oligosaccharides production from agro-industrial wastes. Process Biochemistry, 122( pt. 1), 331-340. doi:10.1016/j.procbio.2022.09.018
    • NLM

      Martins M, Silva MF, Dinamarco TM, Goldbeck R. Novel bi-functional thermostable chimeric enzyme for feasible xylo-oligosaccharides production from agro-industrial wastes [Internet]. Process Biochemistry. 2022 ; 122( pt. 1): 331-340.[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2022.09.018
    • Vancouver

      Martins M, Silva MF, Dinamarco TM, Goldbeck R. Novel bi-functional thermostable chimeric enzyme for feasible xylo-oligosaccharides production from agro-industrial wastes [Internet]. Process Biochemistry. 2022 ; 122( pt. 1): 331-340.[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2022.09.018
  • Source: Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. Unidades: FFCLRP, FCFRP

    Subjects: BIOMASSA, CELULOSE, CANA-DE-AÇÚCAR, BAGAÇOS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      ALMEIDA, Aline Pereira de et al. Investigation of biochemical and biotechnological potential of a thermo-halo-alkali-tolerant endo-xylanase (GH11) from Humicola brevis var. thermoidea for lignocellulosic valorization of sugarcane biomass. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, v. 44, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bcab.2022.102424. Acesso em: 28 abr. 2026.
    • APA

      Almeida, A. P. de, Vargas, I. P., Marciano, C. L., Zanoelo, F. F., Giannesi, G. C., Polizeli, M. D. L. T. D. M., et al. (2022). Investigation of biochemical and biotechnological potential of a thermo-halo-alkali-tolerant endo-xylanase (GH11) from Humicola brevis var. thermoidea for lignocellulosic valorization of sugarcane biomass. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 44. doi:10.1016/j.bcab.2022.102424
    • NLM

      Almeida AP de, Vargas IP, Marciano CL, Zanoelo FF, Giannesi GC, Polizeli MDLTDM, Jorge JA, Furriel R dos PM, Ruller R, Masui DC. Investigation of biochemical and biotechnological potential of a thermo-halo-alkali-tolerant endo-xylanase (GH11) from Humicola brevis var. thermoidea for lignocellulosic valorization of sugarcane biomass [Internet]. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. 2022 ; 44[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bcab.2022.102424
    • Vancouver

      Almeida AP de, Vargas IP, Marciano CL, Zanoelo FF, Giannesi GC, Polizeli MDLTDM, Jorge JA, Furriel R dos PM, Ruller R, Masui DC. Investigation of biochemical and biotechnological potential of a thermo-halo-alkali-tolerant endo-xylanase (GH11) from Humicola brevis var. thermoidea for lignocellulosic valorization of sugarcane biomass [Internet]. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. 2022 ; 44[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bcab.2022.102424
  • Source: Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. Unidade: FFCLRP

    Subjects: ENZIMAS, HIDRÓLISE, BIOMASSA, PREBIÓTICOS, ANTIOXIDANTES

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MARTINS, Manoela et al. Synergism for xylo-oligosaccharides, ρ-coumaric and ferulic acid production, and thermostability modulation of GH 62 α-l-arabinofuranosidase. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, v. 44, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bcab.2022.102469. Acesso em: 28 abr. 2026.
    • APA

      Martins, M., Tramontina, R., Squina, F. M., Dinamarco, T. M., & Goldbeck, R. (2022). Synergism for xylo-oligosaccharides, ρ-coumaric and ferulic acid production, and thermostability modulation of GH 62 α-l-arabinofuranosidase. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 44. doi:10.1016/j.bcab.2022.102469
    • NLM

      Martins M, Tramontina R, Squina FM, Dinamarco TM, Goldbeck R. Synergism for xylo-oligosaccharides, ρ-coumaric and ferulic acid production, and thermostability modulation of GH 62 α-l-arabinofuranosidase [Internet]. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. 2022 ; 44[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bcab.2022.102469
    • Vancouver

      Martins M, Tramontina R, Squina FM, Dinamarco TM, Goldbeck R. Synergism for xylo-oligosaccharides, ρ-coumaric and ferulic acid production, and thermostability modulation of GH 62 α-l-arabinofuranosidase [Internet]. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. 2022 ; 44[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bcab.2022.102469
  • Source: Biomass conversion and biorefinery. Unidade: EEL

    Subjects: BIOTECNOLOGIA, BIOMASSA, DESINFECÇÃO, ETANOL

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    • ABNT

      HANS, Meenu et al. Production of first- and second-generation ethanol for use in alcohol-based hand sanitizers and disinfectants in India. Biomass conversion and biorefinery, v. 13, p. 7423–7440, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13399-021-01553-3. Acesso em: 28 abr. 2026.
    • APA

      Hans, M., Lugani, Y., Chandel, A. K., Rai, R., & Kumar, S. (2021). Production of first- and second-generation ethanol for use in alcohol-based hand sanitizers and disinfectants in India. Biomass conversion and biorefinery, 13, 7423–7440. doi:10.1007/s13399-021-01553-3
    • NLM

      Hans M, Lugani Y, Chandel AK, Rai R, Kumar S. Production of first- and second-generation ethanol for use in alcohol-based hand sanitizers and disinfectants in India [Internet]. Biomass conversion and biorefinery. 2021 ;13 7423–7440.[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13399-021-01553-3
    • Vancouver

      Hans M, Lugani Y, Chandel AK, Rai R, Kumar S. Production of first- and second-generation ethanol for use in alcohol-based hand sanitizers and disinfectants in India [Internet]. Biomass conversion and biorefinery. 2021 ;13 7423–7440.[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13399-021-01553-3
  • Unidade: FMRP

    Subjects: MUDANÇA CLIMÁTICA, BIOENERGIA, REFINARIAS, BIOMASSA, HIDRÓLISE

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      FREITAS, Emanuelle Neiverth de. Lignocellulosic biomass of Panicum Maximum Jacq forage grass produced in simulated future climate conditions: a potential source of fermentable sugars for bioenergy. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17131/tde-11042022-140556/. Acesso em: 28 abr. 2026.
    • APA

      Freitas, E. N. de. (2021). Lignocellulosic biomass of Panicum Maximum Jacq forage grass produced in simulated future climate conditions: a potential source of fermentable sugars for bioenergy (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17131/tde-11042022-140556/
    • NLM

      Freitas EN de. Lignocellulosic biomass of Panicum Maximum Jacq forage grass produced in simulated future climate conditions: a potential source of fermentable sugars for bioenergy [Internet]. 2021 ;[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17131/tde-11042022-140556/
    • Vancouver

      Freitas EN de. Lignocellulosic biomass of Panicum Maximum Jacq forage grass produced in simulated future climate conditions: a potential source of fermentable sugars for bioenergy [Internet]. 2021 ;[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17131/tde-11042022-140556/
  • Source: Biomass Conversion and Biorefinery. Unidade: IQSC

    Subjects: BIOMASSA, RESÍDUOS

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    • ABNT

      PINHEIRO, Francisca Gleyciara Cavalcante e LEITAO, Renato Carrha e FROLLINI, Elisabete. Removing silica from oil palm mesocarp fibers. Biomass Conversion and Biorefinery, v. 13, p. 12475–12487, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13399-021-02065-w. Acesso em: 28 abr. 2026.
    • APA

      Pinheiro, F. G. C., Leitao, R. C., & Frollini, E. (2021). Removing silica from oil palm mesocarp fibers. Biomass Conversion and Biorefinery, 13, 12475–12487. doi:10.1007/s13399-021-02065-w
    • NLM

      Pinheiro FGC, Leitao RC, Frollini E. Removing silica from oil palm mesocarp fibers [Internet]. Biomass Conversion and Biorefinery. 2021 ; 13 12475–12487.[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13399-021-02065-w
    • Vancouver

      Pinheiro FGC, Leitao RC, Frollini E. Removing silica from oil palm mesocarp fibers [Internet]. Biomass Conversion and Biorefinery. 2021 ; 13 12475–12487.[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13399-021-02065-w
  • Source: Biotechnology and Bioengineering. Unidade: IFSC

    Subjects: BIOMASSA, HETEROPOLISSACARÍDEOS, PAREDE CELULAR VEGETAL

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    • ABNT

      KADOWAKI, Marco Antonio Seiki et al. Unlocking the structural features for the xylobiohydrolase activity of an unusual GH11 member identified in a compost-derived consortium. Biotechnology and Bioengineering, v. 118, n. 10, p. 4052-4064, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/bit.27880. Acesso em: 28 abr. 2026.
    • APA

      Kadowaki, M. A. S., Briganti, L., Evangelista, D. E., Echevarría-Poza, A., Tryfona, T., Pellegrini, V. de O. A., et al. (2021). Unlocking the structural features for the xylobiohydrolase activity of an unusual GH11 member identified in a compost-derived consortium. Biotechnology and Bioengineering, 118( 10), 4052-4064. doi:10.1002/bit.27880
    • NLM

      Kadowaki MAS, Briganti L, Evangelista DE, Echevarría-Poza A, Tryfona T, Pellegrini V de OA, Nakayama DG, Dupree P, Polikarpov I. Unlocking the structural features for the xylobiohydrolase activity of an unusual GH11 member identified in a compost-derived consortium [Internet]. Biotechnology and Bioengineering. 2021 ; 118( 10): 4052-4064.[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1002/bit.27880
    • Vancouver

      Kadowaki MAS, Briganti L, Evangelista DE, Echevarría-Poza A, Tryfona T, Pellegrini V de OA, Nakayama DG, Dupree P, Polikarpov I. Unlocking the structural features for the xylobiohydrolase activity of an unusual GH11 member identified in a compost-derived consortium [Internet]. Biotechnology and Bioengineering. 2021 ; 118( 10): 4052-4064.[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1002/bit.27880
  • Source: Microorganisms. Unidades: FMRP, IB, FFCLRP

    Subjects: BIOMASSA, ENZIMAS, TAMARINDO, BIOTECNOLOGIA, FABACEAE, FUNGOS, HIDRÓLISE, BIOENERGIA

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      CONTATO, Alex Graça et al. Prospection of fungal lignocellulolytic enzymes produced from Jatoba (Hymenaea courbaril) and Tamarind (Tamarindus indica) seeds: scaling for bioreactor and saccharification profile of sugarcane bagasse. Microorganisms, v. 9, n. 3, p. 1-16, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/microorganisms9030533. Acesso em: 28 abr. 2026.
    • APA

      Contato, A. G., Oliveira, T. B. de, Aranha, G. M., Freitas, E. N. de, Vici, A. C., Nogueira, K. M. V., et al. (2021). Prospection of fungal lignocellulolytic enzymes produced from Jatoba (Hymenaea courbaril) and Tamarind (Tamarindus indica) seeds: scaling for bioreactor and saccharification profile of sugarcane bagasse. Microorganisms, 9( 3), 1-16. doi:10.3390/microorganisms9030533
    • NLM

      Contato AG, Oliveira TB de, Aranha GM, Freitas EN de, Vici AC, Nogueira KMV, Lucas RC de, Scarcella AS de A, Buckeridge M, Silva R do N, Polizeli M de LT de M. Prospection of fungal lignocellulolytic enzymes produced from Jatoba (Hymenaea courbaril) and Tamarind (Tamarindus indica) seeds: scaling for bioreactor and saccharification profile of sugarcane bagasse [Internet]. Microorganisms. 2021 ; 9( 3): 1-16.[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.3390/microorganisms9030533
    • Vancouver

      Contato AG, Oliveira TB de, Aranha GM, Freitas EN de, Vici AC, Nogueira KMV, Lucas RC de, Scarcella AS de A, Buckeridge M, Silva R do N, Polizeli M de LT de M. Prospection of fungal lignocellulolytic enzymes produced from Jatoba (Hymenaea courbaril) and Tamarind (Tamarindus indica) seeds: scaling for bioreactor and saccharification profile of sugarcane bagasse [Internet]. Microorganisms. 2021 ; 9( 3): 1-16.[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.3390/microorganisms9030533
  • Source: International Journal of Biological Macromolecules. Unidades: IQSC, IFSC, EESC

    Subjects: BIOMASSA, SISAL

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

      QUEIROZ, Bianca G. et al. Hydrogel from all in all lignocellulosic sisal fibers macromolecular components. International Journal of Biological Macromolecules, v. 181, n. Ju 2021, p. 978-989, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.04.088. Acesso em: 28 abr. 2026.
    • APA

      Queiroz, B. G., Ciol, H., Inada, N. M., & Frollini, E. (2021). Hydrogel from all in all lignocellulosic sisal fibers macromolecular components. International Journal of Biological Macromolecules, 181( Ju 2021), 978-989. doi:10.1016/j.ijbiomac.2021.04.088
    • NLM

      Queiroz BG, Ciol H, Inada NM, Frollini E. Hydrogel from all in all lignocellulosic sisal fibers macromolecular components [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2021 ;181( Ju 2021): 978-989.[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.04.088
    • Vancouver

      Queiroz BG, Ciol H, Inada NM, Frollini E. Hydrogel from all in all lignocellulosic sisal fibers macromolecular components [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2021 ;181( Ju 2021): 978-989.[citado 2026 abr. 28 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.04.088

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