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  • Fonte: Process Biochemistry. Unidade: EP

    Assuntos: FOSFATOS, CLOSTRIDIUM, TOLERÂNCIA

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    • ABNT

      ALVES, Rafael Ferraz et al. Enhancing acetic acid and 5-hydroxymethyl furfural tolerance of C. saccharoperbutylacetonicum through adaptive laboratory evolution. Process Biochemistry, v. 101, p. 179-189, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2020.11.013. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Alves, R. F., Zetty-Arenas, A. M., Demirci, H., Dias, O., Rocha, I., Basso, T. O., & Freitas, S. (2020). Enhancing acetic acid and 5-hydroxymethyl furfural tolerance of C. saccharoperbutylacetonicum through adaptive laboratory evolution. Process Biochemistry, 101, 179-189. doi:10.1016/j.procbio.2020.11.013
    • NLM

      Alves RF, Zetty-Arenas AM, Demirci H, Dias O, Rocha I, Basso TO, Freitas S. Enhancing acetic acid and 5-hydroxymethyl furfural tolerance of C. saccharoperbutylacetonicum through adaptive laboratory evolution [Internet]. Process Biochemistry. 2020 ;101 179-189.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2020.11.013
    • Vancouver

      Alves RF, Zetty-Arenas AM, Demirci H, Dias O, Rocha I, Basso TO, Freitas S. Enhancing acetic acid and 5-hydroxymethyl furfural tolerance of C. saccharoperbutylacetonicum through adaptive laboratory evolution [Internet]. Process Biochemistry. 2020 ;101 179-189.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2020.11.013
  • Fonte: Process Biochemistry. Unidades: FMRP, FCFRP

    Assuntos: CORDÃO UMBILICAL, CÉLULAS ESTROMAIS, REATORES BIOQUÍMICOS

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    • ABNT

      SILVA, Juliana de Sá da et al. Improving wave-induced motion bioreactor performance for human mesenchymal stromal cell expansion. Process Biochemistry, v. 84, p. 143-152, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2019.06.004. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Silva, J. de S. da, Mizukami, A., Gil, L. V. G., Campos, J. V. de, Assis, O. B. G. de, Covas, D. T., et al. (2019). Improving wave-induced motion bioreactor performance for human mesenchymal stromal cell expansion. Process Biochemistry, 84, 143-152. doi:10.1016/j.procbio.2019.06.004
    • NLM

      Silva J de S da, Mizukami A, Gil LVG, Campos JV de, Assis OBG de, Covas DT, Swiech K, Suazo CAT. Improving wave-induced motion bioreactor performance for human mesenchymal stromal cell expansion [Internet]. Process Biochemistry. 2019 ; 84 143-152.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2019.06.004
    • Vancouver

      Silva J de S da, Mizukami A, Gil LVG, Campos JV de, Assis OBG de, Covas DT, Swiech K, Suazo CAT. Improving wave-induced motion bioreactor performance for human mesenchymal stromal cell expansion [Internet]. Process Biochemistry. 2019 ; 84 143-152.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2019.06.004
  • Fonte: Process Biochemistry. Unidade: EP

    Assuntos: ANTIBIÓTICOS (PRODUÇÃO), ANTIVIRAIS (TRATAMENTO), BIOPROCESSOS (OTIMIZAÇÃO), CÉLULAS CULTIVADAS (PRODUTIVIDADE;CUSTOS), METABÓLITOS SECUNDÁRIOS, STREPTOMYCES

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    • ABNT

      PINHEIRO, Iara Rebouças e FACCIOTTI, Maria Cândida Reginato. Retamycin production by immobilized cells of Streptomyces olindensis ICB20 in repeated-batch cultures. Process Biochemistry, v. 43, n. 6, p. 661-666, 2008Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2008.02.005. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Pinheiro, I. R., & Facciotti, M. C. R. (2008). Retamycin production by immobilized cells of Streptomyces olindensis ICB20 in repeated-batch cultures. Process Biochemistry, 43( 6), 661-666. doi:10.1016/j.procbio.2008.02.005
    • NLM

      Pinheiro IR, Facciotti MCR. Retamycin production by immobilized cells of Streptomyces olindensis ICB20 in repeated-batch cultures [Internet]. Process Biochemistry. 2008 ; 43( 6): 661-666.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2008.02.005
    • Vancouver

      Pinheiro IR, Facciotti MCR. Retamycin production by immobilized cells of Streptomyces olindensis ICB20 in repeated-batch cultures [Internet]. Process Biochemistry. 2008 ; 43( 6): 661-666.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2008.02.005
  • Fonte: Process Biochemistry. Unidades: IFSC, EESC

    Assuntos: ETANOL, BACTÉRIAS DESNITRIFICANTES, PSEUDOMONAS

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    • ABNT

      GUSMÃO, Valquiria Ribeiro et al. BTEX and ethanol removal in horinzontal-flow anerobic immobilized biomass reactor, under denitrifying condition. Process Biochemistry, v. 41, n. Ju 2006, p. 1391-1400, 2006Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2006.02.001. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Gusmão, V. R., Martins, T. H., Chinalia, F. A., Sakamoto, I. K., Thiemann, O. H., & Varesche, M. B. A. (2006). BTEX and ethanol removal in horinzontal-flow anerobic immobilized biomass reactor, under denitrifying condition. Process Biochemistry, 41( Ju 2006), 1391-1400. doi:10.1016/j.procbio.2006.02.001
    • NLM

      Gusmão VR, Martins TH, Chinalia FA, Sakamoto IK, Thiemann OH, Varesche MBA. BTEX and ethanol removal in horinzontal-flow anerobic immobilized biomass reactor, under denitrifying condition [Internet]. Process Biochemistry. 2006 ;41( Ju 2006): 1391-1400.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2006.02.001
    • Vancouver

      Gusmão VR, Martins TH, Chinalia FA, Sakamoto IK, Thiemann OH, Varesche MBA. BTEX and ethanol removal in horinzontal-flow anerobic immobilized biomass reactor, under denitrifying condition [Internet]. Process Biochemistry. 2006 ;41( Ju 2006): 1391-1400.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2006.02.001
  • Fonte: Process Biochemistry. Unidade: IFSC

    Assuntos: RESSONÂNCIA PARAMAGNÉTICA DE SPIN, METAIS

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    • ABNT

      NORDI, Cristina Souza Freire e VIEIRA, Armando Augusto Henriques e NASCIMENTO, Otaciro Rangel. The metal binding capacity of Anabaena spiroides extracellular polysaccharide: an EPR study. Process Biochemistry, v. 40, n. 6, p. 2215-2224, 2005Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2004.09.003. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Nordi, C. S. F., Vieira, A. A. H., & Nascimento, O. R. (2005). The metal binding capacity of Anabaena spiroides extracellular polysaccharide: an EPR study. Process Biochemistry, 40( 6), 2215-2224. doi:10.1016/j.procbio.2004.09.003
    • NLM

      Nordi CSF, Vieira AAH, Nascimento OR. The metal binding capacity of Anabaena spiroides extracellular polysaccharide: an EPR study [Internet]. Process Biochemistry. 2005 ;40( 6): 2215-2224.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2004.09.003
    • Vancouver

      Nordi CSF, Vieira AAH, Nascimento OR. The metal binding capacity of Anabaena spiroides extracellular polysaccharide: an EPR study [Internet]. Process Biochemistry. 2005 ;40( 6): 2215-2224.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2004.09.003
  • Fonte: Process Biochemistry. Unidade: EP

    Assuntos: EQUILÍBRIO LÍQUIDO-LÍQUIDO, MODELAGEM DE DADOS, PROTEÍNAS, TERMODINÂMICA

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    • ABNT

      PESSÔA FILHO, Pedro de Alcântara e MOHAMED, Rahoma Sadeg. Thermodynamic modeling of the partitioning of biomolecules in aqueous two-phase systems using a modified Flory-Huggins equation. Process Biochemistry, v. 39, n. 12, p. 2075-2083, 2004Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2003.10.012. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Pessôa Filho, P. de A., & Mohamed, R. S. (2004). Thermodynamic modeling of the partitioning of biomolecules in aqueous two-phase systems using a modified Flory-Huggins equation. Process Biochemistry, 39( 12), 2075-2083. doi:10.1016/j.procbio.2003.10.012
    • NLM

      Pessôa Filho P de A, Mohamed RS. Thermodynamic modeling of the partitioning of biomolecules in aqueous two-phase systems using a modified Flory-Huggins equation. [Internet]. Process Biochemistry. 2004 ;39( 12): 2075-2083.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2003.10.012
    • Vancouver

      Pessôa Filho P de A, Mohamed RS. Thermodynamic modeling of the partitioning of biomolecules in aqueous two-phase systems using a modified Flory-Huggins equation. [Internet]. Process Biochemistry. 2004 ;39( 12): 2075-2083.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2003.10.012
  • Fonte: Process Biochemistry. Unidade: EP

    Assuntos: BIOTECNOLOGIA, ENZIMAS

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    • ABNT

      SUÁREZ CASTILLO, Isabel Danidtza e KILIKIAN, Beatriz Vahan. Acetic acid accumulation in aerobic growth of recombinant Escherichia coli. Process Biochemistry, v. 35, n. 9, p. 1051-1055, 2000Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/s0032-9592(00)00140-0. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Suárez Castillo, I. D., & Kilikian, B. V. (2000). Acetic acid accumulation in aerobic growth of recombinant Escherichia coli. Process Biochemistry, 35( 9), 1051-1055. doi:10.1016/s0032-9592(00)00140-0
    • NLM

      Suárez Castillo ID, Kilikian BV. Acetic acid accumulation in aerobic growth of recombinant Escherichia coli [Internet]. Process Biochemistry. 2000 ; 35( 9): 1051-1055.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0032-9592(00)00140-0
    • Vancouver

      Suárez Castillo ID, Kilikian BV. Acetic acid accumulation in aerobic growth of recombinant Escherichia coli [Internet]. Process Biochemistry. 2000 ; 35( 9): 1051-1055.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0032-9592(00)00140-0
  • Fonte: Process Biochemistry. Unidade: FCF

    Assuntos: BIOQUÍMICA, BIOTECNOLOGIA, PROTEÍNAS

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    • ABNT

      RICCI-SILVA, M. E. e VITOLO, Michele e ABRAHÃO NETO, José. Protein and glucose 6-phosphate dehydrogenase releasing from baker´s yeast cells disrupted by a vertical bead mill. Process Biochemistry, v. 35, n. 18, p. 831-835, 2000Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/s0032-9592(99)00151-x. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Ricci-Silva, M. E., Vitolo, M., & Abrahão Neto, J. (2000). Protein and glucose 6-phosphate dehydrogenase releasing from baker´s yeast cells disrupted by a vertical bead mill. Process Biochemistry, 35( 18), 831-835. doi:10.1016/s0032-9592(99)00151-x
    • NLM

      Ricci-Silva ME, Vitolo M, Abrahão Neto J. Protein and glucose 6-phosphate dehydrogenase releasing from baker´s yeast cells disrupted by a vertical bead mill [Internet]. Process Biochemistry. 2000 ; 35( 18): 831-835.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0032-9592(99)00151-x
    • Vancouver

      Ricci-Silva ME, Vitolo M, Abrahão Neto J. Protein and glucose 6-phosphate dehydrogenase releasing from baker´s yeast cells disrupted by a vertical bead mill [Internet]. Process Biochemistry. 2000 ; 35( 18): 831-835.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0032-9592(99)00151-x
  • Fonte: Process Biochemistry. Unidade: EESC

    Assuntos: TRANSFERÊNCIA DE CALOR, SANEAMENTO BÁSICO

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

      ZAIAT, Marcelo e RODRIGUES, José Alberto Domingues e FORESTI, Eugenio. External and internal mass transfer effects in an anaerobic fixed-bed reactor for wastewater treatment. Process Biochemistry, v. 35, p. 943-949, 2000Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/s0032-9592(00)00127-8. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Zaiat, M., Rodrigues, J. A. D., & Foresti, E. (2000). External and internal mass transfer effects in an anaerobic fixed-bed reactor for wastewater treatment. Process Biochemistry, 35, 943-949. doi:10.1016/s0032-9592(00)00127-8
    • NLM

      Zaiat M, Rodrigues JAD, Foresti E. External and internal mass transfer effects in an anaerobic fixed-bed reactor for wastewater treatment [Internet]. Process Biochemistry. 2000 ; 35 943-949.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0032-9592(00)00127-8
    • Vancouver

      Zaiat M, Rodrigues JAD, Foresti E. External and internal mass transfer effects in an anaerobic fixed-bed reactor for wastewater treatment [Internet]. Process Biochemistry. 2000 ; 35 943-949.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0032-9592(00)00127-8
  • Fonte: Process Biochemistry. Unidade: EP

    Assuntos: BIOTECNOLOGIA, ENZIMAS

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

      KILIKIAN, Beatriz Vahan et al. Process strategies to improve heterologous protein production in Escrerichia coli under lactose or IPTG induction. Process Biochemistry, v. 35, p. 1019-1025, 2000Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/s0032-9592(00)00137-0. Acesso em: 17 jul. 2024.
    • APA

      Kilikian, B. V., Suárez, I. D., Liria, C. W., & Gombert, A. K. (2000). Process strategies to improve heterologous protein production in Escrerichia coli under lactose or IPTG induction. Process Biochemistry, 35, 1019-1025. doi:10.1016/s0032-9592(00)00137-0
    • NLM

      Kilikian BV, Suárez ID, Liria CW, Gombert AK. Process strategies to improve heterologous protein production in Escrerichia coli under lactose or IPTG induction [Internet]. Process Biochemistry. 2000 ; 35 1019-1025.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0032-9592(00)00137-0
    • Vancouver

      Kilikian BV, Suárez ID, Liria CW, Gombert AK. Process strategies to improve heterologous protein production in Escrerichia coli under lactose or IPTG induction [Internet]. Process Biochemistry. 2000 ; 35 1019-1025.[citado 2024 jul. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/s0032-9592(00)00137-0

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