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  • Source: Chemosphere. Unidade: EEL

    Subjects: BIODIESEL, BIOCOMBUSTÍVEIS

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    • ABNT

      BRANCO, José Eduardo Holler et al. Evaluation of the greenhouse gas emissions of the Brazilian biodiesel and the impact of the mandatory blending of the biofuel into commercial diesel fuel. Chemosphere, n. , p. 144268-, 2025Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2025.144268. Acesso em: 20 maio 2025.
    • APA

      Branco, J. E. H., Prates, R. C., Oliveira, A. L. do N., & Carvalho, A. K. F. de. (2025). Evaluation of the greenhouse gas emissions of the Brazilian biodiesel and the impact of the mandatory blending of the biofuel into commercial diesel fuel. Chemosphere, ( ), 144268-. doi:10.1016/j.chemosphere.2025.144268
    • NLM

      Branco JEH, Prates RC, Oliveira AL do N, Carvalho AKF de. Evaluation of the greenhouse gas emissions of the Brazilian biodiesel and the impact of the mandatory blending of the biofuel into commercial diesel fuel [Internet]. Chemosphere. 2025 ;( ): 144268-.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2025.144268
    • Vancouver

      Branco JEH, Prates RC, Oliveira AL do N, Carvalho AKF de. Evaluation of the greenhouse gas emissions of the Brazilian biodiesel and the impact of the mandatory blending of the biofuel into commercial diesel fuel [Internet]. Chemosphere. 2025 ;( ): 144268-.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2025.144268
  • Source: Sensor Review. Unidade: EEL

    Assunto: BIOCOMBUSTÍVEIS

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    • ABNT

      VIDIGAL, Igor Gomes et al. A systematic bibliometric analysis of studies dealing with fuel-related e-nose applications. Sensor Review, v. 43, n. 1, p. 22-37, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1108/SR-02-2022-0089. Acesso em: 20 maio 2025.
    • APA

      Vidigal, I. G., Melo, M. P. de, Siqueira, A. F., Giordani, D. S., Romão, É. L., Santos, E. F. dos, & Ferreira, A. L. G. (2023). A systematic bibliometric analysis of studies dealing with fuel-related e-nose applications. Sensor Review, 43( 1), 22-37. doi:10.1108/SR-02-2022-0089
    • NLM

      Vidigal IG, Melo MP de, Siqueira AF, Giordani DS, Romão ÉL, Santos EF dos, Ferreira ALG. A systematic bibliometric analysis of studies dealing with fuel-related e-nose applications [Internet]. Sensor Review. 2023 ;43( 1): 22-37.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1108/SR-02-2022-0089
    • Vancouver

      Vidigal IG, Melo MP de, Siqueira AF, Giordani DS, Romão ÉL, Santos EF dos, Ferreira ALG. A systematic bibliometric analysis of studies dealing with fuel-related e-nose applications [Internet]. Sensor Review. 2023 ;43( 1): 22-37.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1108/SR-02-2022-0089
  • Source: BioEnergy Research. Unidades: IFSC, EEL

    Subjects: ETANOL, CANA-DE-AÇÚCAR, HIDRÓLISE, BIOCOMBUSTÍVEIS, BAGAÇOS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      HANS, Meenu et al. Optimization of dilute acid pretreatment for enhanced release of fermentable sugars from sugarcane bagasse and validation by biophysical characterization. BioEnergy Research, v. 16, n. 1, p. 416-434, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12155-022-10474-6. Acesso em: 20 maio 2025.
    • APA

      Hans, M., Pellegrini, V. de O. A., Filgueiras, J. G., Azevêdo, E. R. de, Guimarães, F. E. G., Kumar, A., et al. (2023). Optimization of dilute acid pretreatment for enhanced release of fermentable sugars from sugarcane bagasse and validation by biophysical characterization. BioEnergy Research, 16( 1), 416-434. doi:10.1007/s12155-022-10474-6
    • NLM

      Hans M, Pellegrini V de OA, Filgueiras JG, Azevêdo ER de, Guimarães FEG, Kumar A, Polikarpov I, Chadha BS, Kumar S. Optimization of dilute acid pretreatment for enhanced release of fermentable sugars from sugarcane bagasse and validation by biophysical characterization [Internet]. BioEnergy Research. 2023 ; 16( 1): 416-434.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12155-022-10474-6
    • Vancouver

      Hans M, Pellegrini V de OA, Filgueiras JG, Azevêdo ER de, Guimarães FEG, Kumar A, Polikarpov I, Chadha BS, Kumar S. Optimization of dilute acid pretreatment for enhanced release of fermentable sugars from sugarcane bagasse and validation by biophysical characterization [Internet]. BioEnergy Research. 2023 ; 16( 1): 416-434.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12155-022-10474-6
  • Source: Revista FAPESP. Unidade: EEL

    Subjects: BIOCOMBUSTÍVEIS, PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS, AGROCLIMATOLOGIA, AÇAÍ

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    • ABNT

      BARROS, Silma de Sá e SARON, Clodoaldo. Sementes de açaí dão novos frutos. Revista FAPESP. [S.l.]: Fapesp. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/sementes-de-acai-dao-novos-frutos/. Acesso em: 20 maio 2025. , 2023
    • APA

      Barros, S. de S., & Saron, C. (2023). Sementes de açaí dão novos frutos. Revista FAPESP. Fapesp. Recuperado de https://revistapesquisa.fapesp.br/sementes-de-acai-dao-novos-frutos/
    • NLM

      Barros S de S, Saron C. Sementes de açaí dão novos frutos [Internet]. Revista FAPESP. 2023 ;323( ja 2023): 68-70.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://revistapesquisa.fapesp.br/sementes-de-acai-dao-novos-frutos/
    • Vancouver

      Barros S de S, Saron C. Sementes de açaí dão novos frutos [Internet]. Revista FAPESP. 2023 ;323( ja 2023): 68-70.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://revistapesquisa.fapesp.br/sementes-de-acai-dao-novos-frutos/
  • Source: Bioresource Technology. Unidades: EEL, IFSC

    Subjects: BIOTECNOLOGIA, BAGAÇOS, BIOCOMBUSTÍVEIS, HIDRÓLISE

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      MAGRI, Silvia et al. Polymer ultrastructure governs AA9 lytic polysaccharide monooxygenases functionalization and deconstruction efficacy on cellulose nano-crystals. Bioresource Technology, v. 347, p. 126375-1-126375-9, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.126375. Acesso em: 20 maio 2025.
    • APA

      Magri, S., Nazerian, G., Segato, T., Monclaro, A. V., Zarattini, M., Segato, F., et al. (2022). Polymer ultrastructure governs AA9 lytic polysaccharide monooxygenases functionalization and deconstruction efficacy on cellulose nano-crystals. Bioresource Technology, 347, 126375-1-126375-9. doi:10.1016/j.biortech.2021.126375
    • NLM

      Magri S, Nazerian G, Segato T, Monclaro AV, Zarattini M, Segato F, Polikarpov I, Cannella D. Polymer ultrastructure governs AA9 lytic polysaccharide monooxygenases functionalization and deconstruction efficacy on cellulose nano-crystals [Internet]. Bioresource Technology. 2022 ; 347 126375-1-126375-9.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.126375
    • Vancouver

      Magri S, Nazerian G, Segato T, Monclaro AV, Zarattini M, Segato F, Polikarpov I, Cannella D. Polymer ultrastructure governs AA9 lytic polysaccharide monooxygenases functionalization and deconstruction efficacy on cellulose nano-crystals [Internet]. Bioresource Technology. 2022 ; 347 126375-1-126375-9.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.126375
  • Source: Biofuels Bioproducts & Biorefining-Biofpr. Unidade: EEL

    Subjects: BIOTECNOLOGIA, BIOMASSA, BIOCOMBUSTÍVEIS, BIOQUÍMICA

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    • ABNT

      CHANDEL, Anuj Kumar et al. Brazilian biorefineries from second generation biomass: critical insights from industry and future perspectives. Biofuels Bioproducts & Biorefining-Biofpr, v. 15, n. 4, p. 1190-1208, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/bbb.2234. Acesso em: 20 maio 2025.
    • APA

      Chandel, A. K., Forte, M. B. S., Gonçalves, I. S., Milessi, T. S., Arruda, P. V. de, Carvalho, W., & Mussatto, S. I. (2021). Brazilian biorefineries from second generation biomass: critical insights from industry and future perspectives. Biofuels Bioproducts & Biorefining-Biofpr, 15( 4), 1190-1208. doi:10.1002/bbb.2234
    • NLM

      Chandel AK, Forte MBS, Gonçalves IS, Milessi TS, Arruda PV de, Carvalho W, Mussatto SI. Brazilian biorefineries from second generation biomass: critical insights from industry and future perspectives [Internet]. Biofuels Bioproducts & Biorefining-Biofpr. 2021 ;15( 4): 1190-1208.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1002/bbb.2234
    • Vancouver

      Chandel AK, Forte MBS, Gonçalves IS, Milessi TS, Arruda PV de, Carvalho W, Mussatto SI. Brazilian biorefineries from second generation biomass: critical insights from industry and future perspectives [Internet]. Biofuels Bioproducts & Biorefining-Biofpr. 2021 ;15( 4): 1190-1208.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1002/bbb.2234
  • Source: Anais do 23° Congresso Brasileiro de Engenharia Química. Unidade: EEL

    Assunto: BIOCOMBUSTÍVEIS

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    • ABNT

      ROMÃO, Érica Leonor e LUZ, Nicolas V. dos Santos. Avaliação da Utilização de aditivos no Processo de Peletização de Eucalyptus Spp. Anais do 23° Congresso Brasileiro de Engenharia Química, p. 1-4, 2021Tradução . . Acesso em: 20 maio 2025.
    • APA

      Romão, É. L., & Luz, N. V. dos S. (2021). Avaliação da Utilização de aditivos no Processo de Peletização de Eucalyptus Spp. Anais do 23° Congresso Brasileiro de Engenharia Química, 1-4.
    • NLM

      Romão ÉL, Luz NV dos S. Avaliação da Utilização de aditivos no Processo de Peletização de Eucalyptus Spp. Anais do 23° Congresso Brasileiro de Engenharia Química. 2021 ;1-4.[citado 2025 maio 20 ]
    • Vancouver

      Romão ÉL, Luz NV dos S. Avaliação da Utilização de aditivos no Processo de Peletização de Eucalyptus Spp. Anais do 23° Congresso Brasileiro de Engenharia Química. 2021 ;1-4.[citado 2025 maio 20 ]
  • Source: Chemical engineering and processing. Unidade: EEL

    Assunto: BIOCOMBUSTÍVEIS

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      BIASI, Lilian Caroline Kramer et al. Parastillation and metastillation applied to bioethanol and neutral alcohol purification with energy savings. Chemical engineering and processing, v. 162, n. art. 108334 , p. 1-14, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cep.2021.108334. Acesso em: 20 maio 2025.
    • APA

      Biasi, L. C. K., Batista, F. R. M., Zemp, R. J., ROMANO, A. N. A. L. R., Heinkenschloss, M., & Meirelles, A. J. de A. (2021). Parastillation and metastillation applied to bioethanol and neutral alcohol purification with energy savings. Chemical engineering and processing, 162( art. 108334 ), 1-14. doi:10.1016/j.cep.2021.108334
    • NLM

      Biasi LCK, Batista FRM, Zemp RJ, ROMANO ANALR, Heinkenschloss M, Meirelles AJ de A. Parastillation and metastillation applied to bioethanol and neutral alcohol purification with energy savings [Internet]. Chemical engineering and processing. 2021 ;162( art. 108334 ): 1-14.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cep.2021.108334
    • Vancouver

      Biasi LCK, Batista FRM, Zemp RJ, ROMANO ANALR, Heinkenschloss M, Meirelles AJ de A. Parastillation and metastillation applied to bioethanol and neutral alcohol purification with energy savings [Internet]. Chemical engineering and processing. 2021 ;162( art. 108334 ): 1-14.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cep.2021.108334
  • Source: 3 rd International Conference Bioresource Technology for Bioenergy, Bioproducts & Environmental Sustainability. Unidade: EEL

    Subjects: BIOPROCESSOS, BIOCOMBUSTÍVEIS

    How to cite
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    • ABNT

      ZORN, Savienne Maria Fiorentini Elerbrock et al. Microbial consortia in a synergistic approach for biorefinery: use of synthetic lichen-like structure to improve the quality of bioprocess. 2021, Anais.. [S.l.]: Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, 2021. . Acesso em: 20 maio 2025.
    • APA

      Zorn, S. M. F. E., Pedro, G. A., Carvalho, A. K. F., Bento, H. B. S., Reis, C. E. R., Castro, H. F. de, & Silva, M. B. (2021). Microbial consortia in a synergistic approach for biorefinery: use of synthetic lichen-like structure to improve the quality of bioprocess. In 3 rd International Conference Bioresource Technology for Bioenergy, Bioproducts & Environmental Sustainability. Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Zorn SMFE, Pedro GA, Carvalho AKF, Bento HBS, Reis CER, Castro HF de, Silva MB. Microbial consortia in a synergistic approach for biorefinery: use of synthetic lichen-like structure to improve the quality of bioprocess. 3 rd International Conference Bioresource Technology for Bioenergy, Bioproducts & Environmental Sustainability. 2021 ;[citado 2025 maio 20 ]
    • Vancouver

      Zorn SMFE, Pedro GA, Carvalho AKF, Bento HBS, Reis CER, Castro HF de, Silva MB. Microbial consortia in a synergistic approach for biorefinery: use of synthetic lichen-like structure to improve the quality of bioprocess. 3 rd International Conference Bioresource Technology for Bioenergy, Bioproducts & Environmental Sustainability. 2021 ;[citado 2025 maio 20 ]
  • Source: Journal of Cleaner Production. Unidades: IFSC, EEL, Programa Integrado de Pós-Graduação em Bioenergia

    Subjects: BAGAÇOS, ETANOL, BIOCOMBUSTÍVEIS, CANA-DE-AÇÚCAR, HIDRÓLISE

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

      HANS, Meenu et al. Liquid ammonia pretreatment optimization for improved release of fermentable sugars from sugarcane bagasse. Journal of Cleaner Production, v. 281, n. Ja 2021, p. 123922-1-123922-7, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123922. Acesso em: 20 maio 2025.
    • APA

      Hans, M., Garg, S., Pellegrini, V. de O. A., Filgueiras, J. G., Azevêdo, E. R. de, Guimarães, F. E. G., et al. (2021). Liquid ammonia pretreatment optimization for improved release of fermentable sugars from sugarcane bagasse. Journal of Cleaner Production, 281( Ja 2021), 123922-1-123922-7. doi:10.1016/j.jclepro.2020.123922
    • NLM

      Hans M, Garg S, Pellegrini V de OA, Filgueiras JG, Azevêdo ER de, Guimarães FEG, Chandel AK, Polikarpov I, Chadha BS, Kumar S. Liquid ammonia pretreatment optimization for improved release of fermentable sugars from sugarcane bagasse [Internet]. Journal of Cleaner Production. 2021 ; 281( Ja 2021): 123922-1-123922-7.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123922
    • Vancouver

      Hans M, Garg S, Pellegrini V de OA, Filgueiras JG, Azevêdo ER de, Guimarães FEG, Chandel AK, Polikarpov I, Chadha BS, Kumar S. Liquid ammonia pretreatment optimization for improved release of fermentable sugars from sugarcane bagasse [Internet]. Journal of Cleaner Production. 2021 ; 281( Ja 2021): 123922-1-123922-7.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123922
  • Source: Microbial Cell Factories. Unidade: EEL

    Subjects: BIOTECNOLOGIA, CARVÃO ATIVADO, RECICLAGEM URBANA, BIOCOMBUSTÍVEIS

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

      RAJESWARI, Gunasekaran et al. Unlocking the potential of insect and ruminant host symbionts for recycling of lignocellulosic carbon with a biorefinery approach: a review. Microbial Cell Factories, v. 20, n. 107, p. 1-28, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1186/s12934-021-01597-0. Acesso em: 20 maio 2025.
    • APA

      Rajeswari, G., Jacob, S., Chandel, A. K., & Kumar, V. (2021). Unlocking the potential of insect and ruminant host symbionts for recycling of lignocellulosic carbon with a biorefinery approach: a review. Microbial Cell Factories, 20( 107), 1-28. doi:10.1186/s12934-021-01597-0
    • NLM

      Rajeswari G, Jacob S, Chandel AK, Kumar V. Unlocking the potential of insect and ruminant host symbionts for recycling of lignocellulosic carbon with a biorefinery approach: a review [Internet]. Microbial Cell Factories. 2021 ;20( 107): 1-28.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1186/s12934-021-01597-0
    • Vancouver

      Rajeswari G, Jacob S, Chandel AK, Kumar V. Unlocking the potential of insect and ruminant host symbionts for recycling of lignocellulosic carbon with a biorefinery approach: a review [Internet]. Microbial Cell Factories. 2021 ;20( 107): 1-28.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1186/s12934-021-01597-0
  • Source: Maderas-Ciencia y Tecnologia. Unidade: EEL

    Subjects: BIOMASSA, BIOCOMBUSTÍVEIS, TERMOGRAVIMETRIA, TORREFAÇÃO

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

      ROMÃO, Érica Leonor e CONTE, Rosa Ana. Energy gains of Eucalyptus by torrefaction process. Maderas-Ciencia y Tecnologia, v. 23, n. 3, p. 1-6, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.4067/S0718-221X2021000100403. Acesso em: 20 maio 2025.
    • APA

      Romão, É. L., & Conte, R. A. (2021). Energy gains of Eucalyptus by torrefaction process. Maderas-Ciencia y Tecnologia, 23( 3), 1-6. doi:10.4067/S0718-221X2021000100403
    • NLM

      Romão ÉL, Conte RA. Energy gains of Eucalyptus by torrefaction process [Internet]. Maderas-Ciencia y Tecnologia. 2021 ;23( 3): 1-6.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.4067/S0718-221X2021000100403
    • Vancouver

      Romão ÉL, Conte RA. Energy gains of Eucalyptus by torrefaction process [Internet]. Maderas-Ciencia y Tecnologia. 2021 ;23( 3): 1-6.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.4067/S0718-221X2021000100403
  • Source: 23° Congresso Brasileiro de Engenharia Química - COBEQ. Unidade: EEL

    Subjects: ENERGIA, PETRÓLEO, BIOCOMBUSTÍVEIS

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

      CARVALHO, Ana Karine Furtado et al. Produção de Single Cell Oil: Utilização de resíduos agroindustriais como substrato para biorrefinaria a base de fungos filamentosos. 23° Congresso Brasileiro de Engenharia Química - COBEQ. Gramado-RS: FAURGS. Disponível em: https://proceedings.science/proceedings/100237/_papers/142971/download/fulltext_file1?lang=pt-br. Acesso em: 20 maio 2025. , 2021
    • APA

      Carvalho, A. K. F., Bento, H. B. S., Cunha, P. G., Reis, C. E. R., & Castro, H. F. de. (2021). Produção de Single Cell Oil: Utilização de resíduos agroindustriais como substrato para biorrefinaria a base de fungos filamentosos. 23° Congresso Brasileiro de Engenharia Química - COBEQ. Gramado-RS: FAURGS. Recuperado de https://proceedings.science/proceedings/100237/_papers/142971/download/fulltext_file1?lang=pt-br
    • NLM

      Carvalho AKF, Bento HBS, Cunha PG, Reis CER, Castro HF de. Produção de Single Cell Oil: Utilização de resíduos agroindustriais como substrato para biorrefinaria a base de fungos filamentosos [Internet]. 23° Congresso Brasileiro de Engenharia Química - COBEQ. 2021 ;1-4.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://proceedings.science/proceedings/100237/_papers/142971/download/fulltext_file1?lang=pt-br
    • Vancouver

      Carvalho AKF, Bento HBS, Cunha PG, Reis CER, Castro HF de. Produção de Single Cell Oil: Utilização de resíduos agroindustriais como substrato para biorrefinaria a base de fungos filamentosos [Internet]. 23° Congresso Brasileiro de Engenharia Química - COBEQ. 2021 ;1-4.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://proceedings.science/proceedings/100237/_papers/142971/download/fulltext_file1?lang=pt-br
  • Source: Biofuels Bioproducts & Biorefining-Biofpr. Unidade: EEL

    Assunto: BIOCOMBUSTÍVEIS

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

      CHANDEL, Anuj Kumar et al. The role of renewable chemicals and biofuels in building a bioeconomy. Biofuels Bioproducts & Biorefining-Biofpr, v. 14, n. 4 , p. 830-844, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/bbb.2104. Acesso em: 20 maio 2025.
    • APA

      Chandel, A. K., Garlapati, V. K., KUMAR, S. P. J., Hans, M., Singh, A. K., & Kumar, S. (2020). The role of renewable chemicals and biofuels in building a bioeconomy. Biofuels Bioproducts & Biorefining-Biofpr, 14( 4 ), 830-844. doi:10.1002/bbb.2104
    • NLM

      Chandel AK, Garlapati VK, KUMAR SPJ, Hans M, Singh AK, Kumar S. The role of renewable chemicals and biofuels in building a bioeconomy [Internet]. Biofuels Bioproducts & Biorefining-Biofpr. 2020 ;14( 4 ): 830-844.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1002/bbb.2104
    • Vancouver

      Chandel AK, Garlapati VK, KUMAR SPJ, Hans M, Singh AK, Kumar S. The role of renewable chemicals and biofuels in building a bioeconomy [Internet]. Biofuels Bioproducts & Biorefining-Biofpr. 2020 ;14( 4 ): 830-844.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1002/bbb.2104
  • Source: Fungi in Fuel Biotechnology. Unidade: EEL

    Assunto: BIOCOMBUSTÍVEIS

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

      REIS, Cristiano E. Rodrigues et al. Endophytic Fungi for Biodiesel Production. Fungi in Fuel Biotechnology, p. 105-121, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-030-44488-4_5. Acesso em: 20 maio 2025.
    • APA

      Reis, C. E. R., Bento, H. B. S., Carvalho, A. K. F. de, Yang, Y., Castro, H. F. de, & Hu, B. (2020). Endophytic Fungi for Biodiesel Production. Fungi in Fuel Biotechnology, 105-121. doi:10.1007/978-3-030-44488-4_5
    • NLM

      Reis CER, Bento HBS, Carvalho AKF de, Yang Y, Castro HF de, Hu B. Endophytic Fungi for Biodiesel Production [Internet]. Fungi in Fuel Biotechnology. 2020 ;105-121.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-44488-4_5
    • Vancouver

      Reis CER, Bento HBS, Carvalho AKF de, Yang Y, Castro HF de, Hu B. Endophytic Fungi for Biodiesel Production [Internet]. Fungi in Fuel Biotechnology. 2020 ;105-121.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-44488-4_5
  • Source: Biomass conversion and biorefinery. Unidade: EEL

    Subjects: BIOCOMBUSTÍVEIS, BIOQUÍMICA, ALGAE

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

      BHATIA, Latika et al. Third-generation biorefineries: a sustainable platform for food, clean energy, and nutraceuticals production. Biomass conversion and biorefinery, v. 12, p. 4215–4230, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13399-020-00843-6. Acesso em: 20 maio 2025.
    • APA

      Bhatia, L., Bachheti, R. K., Garlapati, V. K., & Chandel, A. K. (2020). Third-generation biorefineries: a sustainable platform for food, clean energy, and nutraceuticals production. Biomass conversion and biorefinery, 12, 4215–4230. doi:10.1007/s13399-020-00843-6
    • NLM

      Bhatia L, Bachheti RK, Garlapati VK, Chandel AK. Third-generation biorefineries: a sustainable platform for food, clean energy, and nutraceuticals production [Internet]. Biomass conversion and biorefinery. 2020 ; 12 4215–4230.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13399-020-00843-6
    • Vancouver

      Bhatia L, Bachheti RK, Garlapati VK, Chandel AK. Third-generation biorefineries: a sustainable platform for food, clean energy, and nutraceuticals production [Internet]. Biomass conversion and biorefinery. 2020 ; 12 4215–4230.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13399-020-00843-6
  • Source: Lignocellulosic Biorefining Technologies. Unidade: EEL

    Subjects: BIOMASSA, BIOTECNOLOGIA, BIOCOMBUSTÍVEIS

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

      ABDESHAHIAN, Peyman et al. Lignocellulose as a Renewable Carbon Source for Microbial Synthesis of Different Enzymes. Lignocellulosic Biorefining Technologies. Tradução . [S.l.]: Wiley, 2020. p. 185-202. Disponível em: https://doi.org/10.1002/9781119568858.ch9. Acesso em: 20 maio 2025.
    • APA

      Abdeshahian, P., Kadier, A., Rai, P. K., & Silva, S. S. da. (2020). Lignocellulose as a Renewable Carbon Source for Microbial Synthesis of Different Enzymes. In Lignocellulosic Biorefining Technologies (p. 185-202). Wiley. doi:10.1002/9781119568858.ch9
    • NLM

      Abdeshahian P, Kadier A, Rai PK, Silva SS da. Lignocellulose as a Renewable Carbon Source for Microbial Synthesis of Different Enzymes [Internet]. In: Lignocellulosic Biorefining Technologies. Wiley; 2020. p. 185-202.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1002/9781119568858.ch9
    • Vancouver

      Abdeshahian P, Kadier A, Rai PK, Silva SS da. Lignocellulose as a Renewable Carbon Source for Microbial Synthesis of Different Enzymes [Internet]. In: Lignocellulosic Biorefining Technologies. Wiley; 2020. p. 185-202.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1002/9781119568858.ch9
  • Source: Energy. Unidade: EEL

    Subjects: BIOCOMBUSTÍVEIS, CANA-DE-AÇÚCAR

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

      VASCONCELOS, Marcelo Holanda et al. Techno-economic assessment of bioenergy and biofuel production in integrated sugarcane biorefinery: Identification of technological bottlenecks and economic feasibility of dilute acid pretreatment. Energy, v. 199, n. 117422 , p. 1-12, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117422. Acesso em: 20 maio 2025.
    • APA

      Vasconcelos, M. H., Ferraz, A. L., Santos, J. C., Mendes, F. M., Ramos, L., Dias, M. O., et al. (2020). Techno-economic assessment of bioenergy and biofuel production in integrated sugarcane biorefinery: Identification of technological bottlenecks and economic feasibility of dilute acid pretreatment. Energy, 199( 117422 ), 1-12. doi:10.1016/j.energy.2020.117422
    • NLM

      Vasconcelos MH, Ferraz AL, Santos JC, Mendes FM, Ramos L, Dias MO, Bonomi A, Jesus CDF de, Watanabe MDB, Junqueira TL, Milagres AMF. Techno-economic assessment of bioenergy and biofuel production in integrated sugarcane biorefinery: Identification of technological bottlenecks and economic feasibility of dilute acid pretreatment [Internet]. Energy. 2020 ; 199( 117422 ): 1-12.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117422
    • Vancouver

      Vasconcelos MH, Ferraz AL, Santos JC, Mendes FM, Ramos L, Dias MO, Bonomi A, Jesus CDF de, Watanabe MDB, Junqueira TL, Milagres AMF. Techno-economic assessment of bioenergy and biofuel production in integrated sugarcane biorefinery: Identification of technological bottlenecks and economic feasibility of dilute acid pretreatment [Internet]. Energy. 2020 ; 199( 117422 ): 1-12.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117422
  • Source: Frontiers in Plant Science. Unidades: IB, EEL

    Subjects: CANA-DE-AÇÚCAR, PAREDE CELULAR VEGETAL, GRAMÍNEAS, LIGNINA, BIOCOMBUSTÍVEIS, BIOMATERIAIS, BIOTECNOLOGIA DE PLANTAS

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

      SIMÕES, Marcella Siqueira et al. Differentiation of tracheary elements in sugarcane suspension cells involves changes in secondary wall deposition and extensive transcriptional reprogramming. Frontiers in Plant Science, v. 11, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fpls.2020.617020. Acesso em: 20 maio 2025.
    • APA

      Simões, M. S., Ferreira, S. S., Grandis, A., Rencoret, J., Persson, S., Floh, E. I. S., et al. (2020). Differentiation of tracheary elements in sugarcane suspension cells involves changes in secondary wall deposition and extensive transcriptional reprogramming. Frontiers in Plant Science, 11. doi:10.3389/fpls.2020.617020
    • NLM

      Simões MS, Ferreira SS, Grandis A, Rencoret J, Persson S, Floh EIS, Ferraz A, Río JC del, Buckeridge M, Cesarino I. Differentiation of tracheary elements in sugarcane suspension cells involves changes in secondary wall deposition and extensive transcriptional reprogramming [Internet]. Frontiers in Plant Science. 2020 ; 11[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fpls.2020.617020
    • Vancouver

      Simões MS, Ferreira SS, Grandis A, Rencoret J, Persson S, Floh EIS, Ferraz A, Río JC del, Buckeridge M, Cesarino I. Differentiation of tracheary elements in sugarcane suspension cells involves changes in secondary wall deposition and extensive transcriptional reprogramming [Internet]. Frontiers in Plant Science. 2020 ; 11[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fpls.2020.617020
  • Source: Algal Biofuel: sustainable solution. Unidade: EEL

    Subjects: BIOTECNOLOGIA, BIOCOMBUSTÍVEIS

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

      SEVDA, Surajbhan et al. Bioethanol Production from Lignocellulosic/Algal Biomass:Potential Sustainable Approach. Algal Biofuel: sustainable solution. Tradução . Londres: CRC Press, 2020. p. 1-14. Disponível em: https://doi.org/10.1201/9781003363231. Acesso em: 20 maio 2025.
    • APA

      Sevda, S., Garlapati, V. K., Datta, P., Chandel, A. K., Pandey, L., Rathore, D., et al. (2020). Bioethanol Production from Lignocellulosic/Algal Biomass:Potential Sustainable Approach. In Algal Biofuel: sustainable solution (p. 1-14). Londres: CRC Press. doi:10.1201/9781003363231
    • NLM

      Sevda S, Garlapati VK, Datta P, Chandel AK, Pandey L, Rathore D, Singh A, Sreekrishnan TR. Bioethanol Production from Lignocellulosic/Algal Biomass:Potential Sustainable Approach [Internet]. In: Algal Biofuel: sustainable solution. Londres: CRC Press; 2020. p. 1-14.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1201/9781003363231
    • Vancouver

      Sevda S, Garlapati VK, Datta P, Chandel AK, Pandey L, Rathore D, Singh A, Sreekrishnan TR. Bioethanol Production from Lignocellulosic/Algal Biomass:Potential Sustainable Approach [Internet]. In: Algal Biofuel: sustainable solution. Londres: CRC Press; 2020. p. 1-14.[citado 2025 maio 20 ] Available from: https://doi.org/10.1201/9781003363231

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