A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BUCKERIDGE, Marcos. Série de palestras Ciência às 19h aborda os 120 anos de pesquisa em bioenergia no Brasil. Jornal da USP. São Paulo: , Universidade de São Paulo. Disponível em: https://jornal.usp.br/?p=649418. Acesso em: 14 nov. 2024. , 2023
APA
Buckeridge, M. (2023). Série de palestras Ciência às 19h aborda os 120 anos de pesquisa em bioenergia no Brasil. Jornal da USP. São Paulo: , Universidade de São Paulo. Recuperado de https://jornal.usp.br/?p=649418
NLM
Buckeridge M. Série de palestras Ciência às 19h aborda os 120 anos de pesquisa em bioenergia no Brasil [Internet]. Jornal da USP. 2023 ;(15 Ju 2023):[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://jornal.usp.br/?p=649418
Vancouver
Buckeridge M. Série de palestras Ciência às 19h aborda os 120 anos de pesquisa em bioenergia no Brasil [Internet]. Jornal da USP. 2023 ;(15 Ju 2023):[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://jornal.usp.br/?p=649418
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GARBELOTTI, Carolina Victal et al. Glycomic profiling identifies key-structural differences in three arabinoxylan fractions from sugarcane culms. Carbohydrate Polymers, v. 310, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2023.120694. Acesso em: 14 nov. 2024.
APA
Garbelotti, C. V., Grandis, A., Crevelin, E. J., Buckeridge, M., Moraes, L. A. B. de, & Ward, R. J. (2023). Glycomic profiling identifies key-structural differences in three arabinoxylan fractions from sugarcane culms. Carbohydrate Polymers, 310. doi:10.1016/j.carbpol.2023.120694
NLM
Garbelotti CV, Grandis A, Crevelin EJ, Buckeridge M, Moraes LAB de, Ward RJ. Glycomic profiling identifies key-structural differences in three arabinoxylan fractions from sugarcane culms [Internet]. Carbohydrate Polymers. 2023 ; 310[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2023.120694
Vancouver
Garbelotti CV, Grandis A, Crevelin EJ, Buckeridge M, Moraes LAB de, Ward RJ. Glycomic profiling identifies key-structural differences in three arabinoxylan fractions from sugarcane culms [Internet]. Carbohydrate Polymers. 2023 ; 310[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2023.120694
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PAGLIUSO, Débora et al. Carbon allocation of Spirodela polyrhiza under boron toxicity. Frontiers in Plant Science, v. 14, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1208888. Acesso em: 14 nov. 2024.
APA
Pagliuso, D., Pereira, J. P. de J., Ulrich, J. C., Cotrim, M., Buckeridge, M., & Grandis, A. (2023). Carbon allocation of Spirodela polyrhiza under boron toxicity. Frontiers in Plant Science, 14. doi:10.3389/fpls.2023.1208888
NLM
Pagliuso D, Pereira JP de J, Ulrich JC, Cotrim M, Buckeridge M, Grandis A. Carbon allocation of Spirodela polyrhiza under boron toxicity [Internet]. Frontiers in Plant Science. 2023 ; 14[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1208888
Vancouver
Pagliuso D, Pereira JP de J, Ulrich JC, Cotrim M, Buckeridge M, Grandis A. Carbon allocation of Spirodela polyrhiza under boron toxicity [Internet]. Frontiers in Plant Science. 2023 ; 14[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1208888
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SANTOS, Wanderley D. dos et al. Natural lignin modulators improve lignocellulose saccharification of field-grown sugarcane, soybean, and brachiaria. Biomass and Bioenergy, v. 168, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2022.106684. Acesso em: 14 nov. 2024.
APA
Santos, W. D. dos, Leite, D. C. C., Polizeli, M. D. L. T. D. M., & Buckeridge, M. (2023). Natural lignin modulators improve lignocellulose saccharification of field-grown sugarcane, soybean, and brachiaria. Biomass and Bioenergy, 168. doi:10.1016/j.biombioe.2022.106684
NLM
Santos WD dos, Leite DCC, Polizeli MDLTDM, Buckeridge M. Natural lignin modulators improve lignocellulose saccharification of field-grown sugarcane, soybean, and brachiaria [Internet]. Biomass and Bioenergy. 2023 ; 168[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2022.106684
Vancouver
Santos WD dos, Leite DCC, Polizeli MDLTDM, Buckeridge M. Natural lignin modulators improve lignocellulose saccharification of field-grown sugarcane, soybean, and brachiaria [Internet]. Biomass and Bioenergy. 2023 ; 168[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2022.106684
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ALNOCH, Robson C et al. Biochemical characterization of an endoglucanase GH7 from thermophile thermothielavioides terrestris expressed on Aspergillus nidulans. Catalysts, v. 13, n. 3, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/catal13030582. Acesso em: 14 nov. 2024.
APA
Alnoch, R. C., Salgado, J. C. dos S., Alves, G. S., Andrades, D. de, Meleiro, L. P., Segato, F., et al. (2023). Biochemical characterization of an endoglucanase GH7 from thermophile thermothielavioides terrestris expressed on Aspergillus nidulans. Catalysts, 13( 3). doi:10.3390/catal13030582
NLM
Alnoch RC, Salgado JC dos S, Alves GS, Andrades D de, Meleiro LP, Segato F, Berto GL, Ward RJ, Buckeridge M, Polizeli M de LTM. Biochemical characterization of an endoglucanase GH7 from thermophile thermothielavioides terrestris expressed on Aspergillus nidulans [Internet]. Catalysts. 2023 ; 13( 3):[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.3390/catal13030582
Vancouver
Alnoch RC, Salgado JC dos S, Alves GS, Andrades D de, Meleiro LP, Segato F, Berto GL, Ward RJ, Buckeridge M, Polizeli M de LTM. Biochemical characterization of an endoglucanase GH7 from thermophile thermothielavioides terrestris expressed on Aspergillus nidulans [Internet]. Catalysts. 2023 ; 13( 3):[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.3390/catal13030582
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PAGLIUSO, Débora et al. NDP-Sugar Pathways overview of Spirodela polyrhiza and their relevance for bioenergy and biorefinery. BioEnergy Research, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12155-021-10355-4. Acesso em: 14 nov. 2024.
APA
Pagliuso, D., Navarro, B. V., Grandis, A., Zerillo, M. M., Lam, E., & Buckeridge, M. (2022). NDP-Sugar Pathways overview of Spirodela polyrhiza and their relevance for bioenergy and biorefinery. BioEnergy Research. doi:10.1007/s12155-021-10355-4
NLM
Pagliuso D, Navarro BV, Grandis A, Zerillo MM, Lam E, Buckeridge M. NDP-Sugar Pathways overview of Spirodela polyrhiza and their relevance for bioenergy and biorefinery [Internet]. BioEnergy Research. 2022 ;[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12155-021-10355-4
Vancouver
Pagliuso D, Navarro BV, Grandis A, Zerillo MM, Lam E, Buckeridge M. NDP-Sugar Pathways overview of Spirodela polyrhiza and their relevance for bioenergy and biorefinery [Internet]. BioEnergy Research. 2022 ;[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12155-021-10355-4
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SCARCELLA, Ana Sílvia de Almeida et al. Saccharification of different sugarcane bagasse varieties by enzymatic cocktails produced by Mycothermus thermophilus and Trichoderma reesei RP698 cultures in agro-industrial residues. Energy, v. 226, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.120360. Acesso em: 14 nov. 2024.
APA
Scarcella, A. S. de A., Pasin, T. M., Oliveira, T. B. de, Lucas, R. C. de, Ferreira-Nozawa, M. S., Freitas, E. N. de, et al. (2021). Saccharification of different sugarcane bagasse varieties by enzymatic cocktails produced by Mycothermus thermophilus and Trichoderma reesei RP698 cultures in agro-industrial residues. Energy, 226. doi:10.1016/j.energy.2021.120360
NLM
Scarcella AS de A, Pasin TM, Oliveira TB de, Lucas RC de, Ferreira-Nozawa MS, Freitas EN de, Vici AC, Buckeridge M, Michelin M, Polizeli MDLTDM. Saccharification of different sugarcane bagasse varieties by enzymatic cocktails produced by Mycothermus thermophilus and Trichoderma reesei RP698 cultures in agro-industrial residues [Internet]. Energy. 2021 ; 226[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.120360
Vancouver
Scarcella AS de A, Pasin TM, Oliveira TB de, Lucas RC de, Ferreira-Nozawa MS, Freitas EN de, Vici AC, Buckeridge M, Michelin M, Polizeli MDLTDM. Saccharification of different sugarcane bagasse varieties by enzymatic cocktails produced by Mycothermus thermophilus and Trichoderma reesei RP698 cultures in agro-industrial residues [Internet]. Energy. 2021 ; 226[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.120360
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
PAGLIUSO, Débora et al. The effect of sugarcane straw aging in the field on cell wall composition. Frontiers in Plant Science, v. 12, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fpls.2021.652168. Acesso em: 14 nov. 2024.
APA
Pagliuso, D., Grandis, A., Sousa, C. R. de, Souza, A. P. de, Driemeier, C., & Buckeridge, M. (2021). The effect of sugarcane straw aging in the field on cell wall composition. Frontiers in Plant Science, 12. doi:10.3389/fpls.2021.652168
NLM
Pagliuso D, Grandis A, Sousa CR de, Souza AP de, Driemeier C, Buckeridge M. The effect of sugarcane straw aging in the field on cell wall composition [Internet]. Frontiers in Plant Science. 2021 ; 12[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fpls.2021.652168
Vancouver
Pagliuso D, Grandis A, Sousa CR de, Souza AP de, Driemeier C, Buckeridge M. The effect of sugarcane straw aging in the field on cell wall composition [Internet]. Frontiers in Plant Science. 2021 ; 12[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fpls.2021.652168
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
NEGRÃO, Djanira R et al. Inorganics in sugarcane bagasse and straw and their impacts for bioenergy and biorefining: a review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 148, p. Se 2021, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111268. Acesso em: 14 nov. 2024.
APA
Negrão, D. R., Grandis, A., Buckeridge, M., Rocha, G. J. M., Leal, M. R. L. V., & Driemeier, C. E. (2021). Inorganics in sugarcane bagasse and straw and their impacts for bioenergy and biorefining: a review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 148, Se 2021. doi:10.1016/j.rser.2021.111268
NLM
Negrão DR, Grandis A, Buckeridge M, Rocha GJM, Leal MRLV, Driemeier CE. Inorganics in sugarcane bagasse and straw and their impacts for bioenergy and biorefining: a review [Internet]. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2021 ; 148 Se 2021.[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111268
Vancouver
Negrão DR, Grandis A, Buckeridge M, Rocha GJM, Leal MRLV, Driemeier CE. Inorganics in sugarcane bagasse and straw and their impacts for bioenergy and biorefining: a review [Internet]. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2021 ; 148 Se 2021.[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111268
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SCARCELLA, Ana Sílvia de Almeida et al. Holocellulase production by filamentous fungi: potential in the hydrolysis of energy cane and other sugarcane varieties. Biomass Conversion and Biorefinery, p. 1-13, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13399-021-01304-4. Acesso em: 14 nov. 2024.
APA
Scarcella, A. S. de A., Pasin, T. M., Lucas, R. C. de, Ferreira-Nozawa, M. S., Oliveira, T. B. de, Contato, A. G., et al. (2021). Holocellulase production by filamentous fungi: potential in the hydrolysis of energy cane and other sugarcane varieties. Biomass Conversion and Biorefinery, 1-13. doi:10.1007/s13399-021-01304-4
NLM
Scarcella AS de A, Pasin TM, Lucas RC de, Ferreira-Nozawa MS, Oliveira TB de, Contato AG, Grandis A, Buckeridge M, Polizeli M de LT de M. Holocellulase production by filamentous fungi: potential in the hydrolysis of energy cane and other sugarcane varieties [Internet]. Biomass Conversion and Biorefinery. 2021 ; 1-13.[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13399-021-01304-4
Vancouver
Scarcella AS de A, Pasin TM, Lucas RC de, Ferreira-Nozawa MS, Oliveira TB de, Contato AG, Grandis A, Buckeridge M, Polizeli M de LT de M. Holocellulase production by filamentous fungi: potential in the hydrolysis of energy cane and other sugarcane varieties [Internet]. Biomass Conversion and Biorefinery. 2021 ; 1-13.[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13399-021-01304-4
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
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: 14 nov. 2024.
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 2024 nov. 14 ] 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 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.3390/microorganisms9030533
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ROSSI, Liane Marcia et al. Ethanol from sugarcane and the Brazilian biomass-based energy and chemicals sector [Editorial]. ACS Sustainable Chemistry and Engineering. Washington: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.1c01678. Acesso em: 14 nov. 2024. , 2021
APA
Rossi, L. M., Gallo, J. M. R., Mattoso, L. H. C., Buckeridge, M., Allen, D. T., & Licence, P. (2021). Ethanol from sugarcane and the Brazilian biomass-based energy and chemicals sector [Editorial]. ACS Sustainable Chemistry and Engineering. Washington: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. doi:10.1021/acssuschemeng.1c01678
NLM
Rossi LM, Gallo JMR, Mattoso LHC, Buckeridge M, Allen DT, Licence P. Ethanol from sugarcane and the Brazilian biomass-based energy and chemicals sector [Editorial] [Internet]. ACS Sustainable Chemistry and Engineering. 2021 ; 9 4293−4295.[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.1c01678
Vancouver
Rossi LM, Gallo JMR, Mattoso LHC, Buckeridge M, Allen DT, Licence P. Ethanol from sugarcane and the Brazilian biomass-based energy and chemicals sector [Editorial] [Internet]. ACS Sustainable Chemistry and Engineering. 2021 ; 9 4293−4295.[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.1c01678
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
BUCKERIDGE, Marcos. Planta aquática e arbusto amazônico revelam potencial para a produção de bioenergia [Depoimento]. Agência FAPESP. São Paulo: Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://agencia.fapesp.br/planta-aquatica-e-arbusto-amazonico-revelam-potencial-para-a-producao-de-bioenergia/35252/. Acesso em: 14 nov. 2024. , 2021
APA
Buckeridge, M. (2021). Planta aquática e arbusto amazônico revelam potencial para a produção de bioenergia [Depoimento]. Agência FAPESP. São Paulo: Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://agencia.fapesp.br/planta-aquatica-e-arbusto-amazonico-revelam-potencial-para-a-producao-de-bioenergia/35252/
NLM
Buckeridge M. Planta aquática e arbusto amazônico revelam potencial para a produção de bioenergia [Depoimento] [Internet]. Agência FAPESP. 2021 ; 24 fe 2021[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://agencia.fapesp.br/planta-aquatica-e-arbusto-amazonico-revelam-potencial-para-a-producao-de-bioenergia/35252/
Vancouver
Buckeridge M. Planta aquática e arbusto amazônico revelam potencial para a produção de bioenergia [Depoimento] [Internet]. Agência FAPESP. 2021 ; 24 fe 2021[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://agencia.fapesp.br/planta-aquatica-e-arbusto-amazonico-revelam-potencial-para-a-producao-de-bioenergia/35252/
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
OLIVEIRA, Dyoni M. et al. Lignin plays a key role in determining biomass recalcitrance in forage grasses. Renewable Energy, v. 147, p. 2206-2217, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.10.020. Acesso em: 14 nov. 2024.
APA
Oliveira, D. M., Mota, T. R., Grandis, A., Morais, G. R. de, Lucas, R. C. de, Polizeli, M. de L. T. de M., et al. (2020). Lignin plays a key role in determining biomass recalcitrance in forage grasses. Renewable Energy, 147, 2206-2217. doi:10.1016/j.renene.2019.10.020
NLM
Oliveira DM, Mota TR, Grandis A, Morais GR de, Lucas RC de, Polizeli M de LT de M, Marchiosi R, Buckeridge M, Ferrarese-Filho O, Santos WD dos. Lignin plays a key role in determining biomass recalcitrance in forage grasses [Internet]. Renewable Energy. 2020 ; 147 2206-2217.[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.10.020
Vancouver
Oliveira DM, Mota TR, Grandis A, Morais GR de, Lucas RC de, Polizeli M de LT de M, Marchiosi R, Buckeridge M, Ferrarese-Filho O, Santos WD dos. Lignin plays a key role in determining biomass recalcitrance in forage grasses [Internet]. Renewable Energy. 2020 ; 147 2206-2217.[citado 2024 nov. 14 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.10.020