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  • Source: Biosurfactants and Sustainability: From Biorefineries Production to Versatile Applications. Unidade: EEL

    Subjects: BIOTECNOLOGIA, FERMENTAÇÃO

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    • ABNT

      PALLADINO, Fernanda et al. Microorganisms Producing Biosurfactants in the Current Scenario. Biosurfactants and Sustainability: From Biorefineries Production to Versatile Applications, p. 11-27, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/9781119854395.ch1. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Palladino, F., Rodrigues, R. de C. L. B., Santos, Y. S., & Rosa, C. A. (2023). Microorganisms Producing Biosurfactants in the Current Scenario. Biosurfactants and Sustainability: From Biorefineries Production to Versatile Applications, 11-27. doi:10.1002/9781119854395.ch1
    • NLM

      Palladino F, Rodrigues R de CLB, Santos YS, Rosa CA. Microorganisms Producing Biosurfactants in the Current Scenario [Internet]. Biosurfactants and Sustainability: From Biorefineries Production to Versatile Applications. 2023 ;11-27.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1002/9781119854395.ch1
    • Vancouver

      Palladino F, Rodrigues R de CLB, Santos YS, Rosa CA. Microorganisms Producing Biosurfactants in the Current Scenario [Internet]. Biosurfactants and Sustainability: From Biorefineries Production to Versatile Applications. 2023 ;11-27.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1002/9781119854395.ch1
  • Source: Bioengineered. Unidade: EEL

    Subjects: BIOTECNOLOGIA, FERMENTAÇÃO

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    • ABNT

      RUSCHONI, Uirajá Cayowa Magalhães et al. Comprehensive review on biotechnological production of hyaluronic acid: status, innovation, market and applications. Bioengineered, v. 13, n. 4, p. 9645-9661, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/21655979.2022.2057760. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Ruschoni, U. C. M., Mera, A. E. M., Zamudio, L. H. B., Kumar, V., Taherzadeh, M. J., Garlapati, V. K., & Chandel, A. K. (2022). Comprehensive review on biotechnological production of hyaluronic acid: status, innovation, market and applications. Bioengineered, 13( 4), 9645-9661. doi:10.1080/21655979.2022.2057760
    • NLM

      Ruschoni UCM, Mera AEM, Zamudio LHB, Kumar V, Taherzadeh MJ, Garlapati VK, Chandel AK. Comprehensive review on biotechnological production of hyaluronic acid: status, innovation, market and applications [Internet]. Bioengineered. 2022 ;13( 4): 9645-9661.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1080/21655979.2022.2057760
    • Vancouver

      Ruschoni UCM, Mera AEM, Zamudio LHB, Kumar V, Taherzadeh MJ, Garlapati VK, Chandel AK. Comprehensive review on biotechnological production of hyaluronic acid: status, innovation, market and applications [Internet]. Bioengineered. 2022 ;13( 4): 9645-9661.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1080/21655979.2022.2057760
  • 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: 08 nov. 2024.
    • 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 2024 nov. 08 ] 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 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-031-04942-2_3
  • Unidade: EEL

    Subjects: FERMENTAÇÃO, ESTADO SÓLIDO, CAVITAÇÃO, HIDRODINÂMICA

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    • ABNT

      COSTA, Rogger Alessandro Mata da. Produção de biossurfactante por Aureobasidium pullulans LB83 em fermentação em estado sólido utilizando bagaço de cana-de-açúcar prétratado por cavitação hidrodinâmica. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Lorena, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/97/97140/tde-19012022-160004/. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Costa, R. A. M. da. (2021). Produção de biossurfactante por Aureobasidium pullulans LB83 em fermentação em estado sólido utilizando bagaço de cana-de-açúcar prétratado por cavitação hidrodinâmica (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Lorena. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/97/97140/tde-19012022-160004/
    • NLM

      Costa RAM da. Produção de biossurfactante por Aureobasidium pullulans LB83 em fermentação em estado sólido utilizando bagaço de cana-de-açúcar prétratado por cavitação hidrodinâmica [Internet]. 2021 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/97/97140/tde-19012022-160004/
    • Vancouver

      Costa RAM da. Produção de biossurfactante por Aureobasidium pullulans LB83 em fermentação em estado sólido utilizando bagaço de cana-de-açúcar prétratado por cavitação hidrodinâmica [Internet]. 2021 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/97/97140/tde-19012022-160004/
  • Source: Critical reviews in biotechnology. Unidade: EEL

    Subjects: BIOTECNOLOGIA, PIGMENTOS BIOLÓGICOS, PIGMENTOS, FERMENTAÇÃO

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    • ABNT

      MERUVU, Haritha e SANTOS, Julio Cesar dos. Colors of life: a review on fungal pigments. Critical reviews in biotechnology, v. 41, n. 8, p. 1153-1177, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1080/07388551.2021.1901647. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Meruvu, H., & Santos, J. C. dos. (2021). Colors of life: a review on fungal pigments. Critical reviews in biotechnology, 41( 8), 1153-1177. doi:10.1080/07388551.2021.1901647
    • NLM

      Meruvu H, Santos JC dos. Colors of life: a review on fungal pigments [Internet]. Critical reviews in biotechnology. 2021 ;41( 8): 1153-1177.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1080/07388551.2021.1901647
    • Vancouver

      Meruvu H, Santos JC dos. Colors of life: a review on fungal pigments [Internet]. Critical reviews in biotechnology. 2021 ;41( 8): 1153-1177.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1080/07388551.2021.1901647
  • Source: Sustainability. Unidade: EEL

    Subjects: BIOTECNOLOGIA, CANA-DE-AÇÚCAR, FERMENTAÇÃO

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    • ABNT

      ABDESHAHIAN, Peyman et al. Fermentative Production of Lasiodiplodan by Lasiodiplodia theobromae CCT3966 from Pretreated Sugarcane Straw. Sustainability, v. 13, n. 17, p. 9697-9714, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/su13179697. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Abdeshahian, P., Ascencio, J. J., Philippini, R. R., Antunes, F. A. F., Ingle, A. P., Abdeshahian, M., et al. (2021). Fermentative Production of Lasiodiplodan by Lasiodiplodia theobromae CCT3966 from Pretreated Sugarcane Straw. Sustainability, 13( 17), 9697-9714. doi:10.3390/su13179697
    • NLM

      Abdeshahian P, Ascencio JJ, Philippini RR, Antunes FAF, Ingle AP, Abdeshahian M, Santos JC dos, Silva SS da. Fermentative Production of Lasiodiplodan by Lasiodiplodia theobromae CCT3966 from Pretreated Sugarcane Straw [Internet]. Sustainability. 2021 ;13( 17): 9697-9714.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.3390/su13179697
    • Vancouver

      Abdeshahian P, Ascencio JJ, Philippini RR, Antunes FAF, Ingle AP, Abdeshahian M, Santos JC dos, Silva SS da. Fermentative Production of Lasiodiplodan by Lasiodiplodia theobromae CCT3966 from Pretreated Sugarcane Straw [Internet]. Sustainability. 2021 ;13( 17): 9697-9714.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.3390/su13179697
  • Unidade: EEL

    Subjects: RESÍDUOS AGRÍCOLAS, FERMENTAÇÃO

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    • ABNT

      ASCENCIO, Jesus Jimenez. Produção e caracterização do exopolissacarídeo lasiodiplodana por Lasiodiplodia theobromae a partir de hidrolisado celulósico do bagaço de cana-de-açúcar. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Lorena, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/97/97140/tde-05082021-171205/. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Ascencio, J. J. (2020). Produção e caracterização do exopolissacarídeo lasiodiplodana por Lasiodiplodia theobromae a partir de hidrolisado celulósico do bagaço de cana-de-açúcar (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Lorena. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/97/97140/tde-05082021-171205/
    • NLM

      Ascencio JJ. Produção e caracterização do exopolissacarídeo lasiodiplodana por Lasiodiplodia theobromae a partir de hidrolisado celulósico do bagaço de cana-de-açúcar [Internet]. 2020 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/97/97140/tde-05082021-171205/
    • Vancouver

      Ascencio JJ. Produção e caracterização do exopolissacarídeo lasiodiplodana por Lasiodiplodia theobromae a partir de hidrolisado celulósico do bagaço de cana-de-açúcar [Internet]. 2020 ;[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/97/97140/tde-05082021-171205/
  • Source: Applied biochemistry and biotechnology. Unidade: EEL

    Subjects: ETANOL, SACCHAROMYCES, CINÉTICA, MEL, HIDROMEL, CAUPI, FERMENTAÇÃO

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    • ABNT

      ARAUJO, Geiza Suzart et al. Mead Production by Saccharomyces cerevisiae Safbrew T-58 and Saccharomyces bayanus (Premier Blanc and Premier Cuvée): Effect of Cowpea (Vigna unguiculata L. Walp) Extract Concentration. Applied biochemistry and biotechnology, n. 191 , p. 212-225, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12010-020-03267-0. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Araujo, G. S., Gutierrez, M. P., Sampaio, K. F., Souza, S. M. A., Rodrigues, R. de C. L. B., & Martinez, E. A. (2020). Mead Production by Saccharomyces cerevisiae Safbrew T-58 and Saccharomyces bayanus (Premier Blanc and Premier Cuvée): Effect of Cowpea (Vigna unguiculata L. Walp) Extract Concentration. Applied biochemistry and biotechnology, (191 ), 212-225. doi:10.1007/s12010-020-03267-0
    • NLM

      Araujo GS, Gutierrez MP, Sampaio KF, Souza SMA, Rodrigues R de CLB, Martinez EA. Mead Production by Saccharomyces cerevisiae Safbrew T-58 and Saccharomyces bayanus (Premier Blanc and Premier Cuvée): Effect of Cowpea (Vigna unguiculata L. Walp) Extract Concentration [Internet]. Applied biochemistry and biotechnology. 2020 ;(191 ): 212-225.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12010-020-03267-0
    • Vancouver

      Araujo GS, Gutierrez MP, Sampaio KF, Souza SMA, Rodrigues R de CLB, Martinez EA. Mead Production by Saccharomyces cerevisiae Safbrew T-58 and Saccharomyces bayanus (Premier Blanc and Premier Cuvée): Effect of Cowpea (Vigna unguiculata L. Walp) Extract Concentration [Internet]. Applied biochemistry and biotechnology. 2020 ;(191 ): 212-225.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12010-020-03267-0
  • Source: Food and bioproducts processing. Unidade: EEL

    Subjects: FERMENTAÇÃO, NANOFILTRAÇÃO

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    • ABNT

      ALVES, Yara Pereira Cerceau et al. From by- to bioproducts: selection of a nanofiltration membrane for biotechnological xylitol purification and process optimization. Food and bioproducts processing, n. , p. 79-90, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.fbp.2020.10.005. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Alves, Y. P. C., Antunes, F. A. F., Silva, S. S. da, & Forte, M. B. S. (2020). From by- to bioproducts: selection of a nanofiltration membrane for biotechnological xylitol purification and process optimization. Food and bioproducts processing, ( ), 79-90. doi:10.1016/j.fbp.2020.10.005
    • NLM

      Alves YPC, Antunes FAF, Silva SS da, Forte MBS. From by- to bioproducts: selection of a nanofiltration membrane for biotechnological xylitol purification and process optimization [Internet]. Food and bioproducts processing. 2020 ;( ): 79-90.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.fbp.2020.10.005
    • Vancouver

      Alves YPC, Antunes FAF, Silva SS da, Forte MBS. From by- to bioproducts: selection of a nanofiltration membrane for biotechnological xylitol purification and process optimization [Internet]. Food and bioproducts processing. 2020 ;( ): 79-90.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.fbp.2020.10.005
  • Source: Biotechnological Production of Bioactive Compounds. Unidade: EEL

    Subjects: BACTÉRIAS, FERMENTAÇÃO, LEVEDURAS

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    • ABNT

      SANCHEZ-MUÑOZ, Salvador et al. Production of fungal and bacterial pigments and their applications. Biotechnological Production of Bioactive Compounds. Tradução . [S.l.]: Elsevier, 2020. p. 327-361. Disponível em: https://doi.org/10.1016/B978-0-444-64323-0.00011-4. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Sanchez-Muñoz, S., Silva, G. M., Leite, M. O., Mura, F. B., Verma, M. L., Silva, S. S. da, & Chandel, A. K. (2020). Production of fungal and bacterial pigments and their applications. In Biotechnological Production of Bioactive Compounds (p. 327-361). Elsevier. doi:10.1016/B978-0-444-64323-0.00011-4
    • NLM

      Sanchez-Muñoz S, Silva GM, Leite MO, Mura FB, Verma ML, Silva SS da, Chandel AK. Production of fungal and bacterial pigments and their applications [Internet]. In: Biotechnological Production of Bioactive Compounds. Elsevier; 2020. p. 327-361.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-444-64323-0.00011-4
    • Vancouver

      Sanchez-Muñoz S, Silva GM, Leite MO, Mura FB, Verma ML, Silva SS da, Chandel AK. Production of fungal and bacterial pigments and their applications [Internet]. In: Biotechnological Production of Bioactive Compounds. Elsevier; 2020. p. 327-361.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/B978-0-444-64323-0.00011-4
  • Source: International journal of biological macromolecules. Unidade: EEL

    Subjects: LIGNINA, SACARIFICAÇÃO, FERMENTAÇÃO

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

      CASTRO, Rafael Cunha de Assis et al. Isolation and physicochemical characterization of different lignin streams generated during the second-generation ethanol production process. International journal of biological macromolecules, v. 129, p. 497-510, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.01.148. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Castro, R. C. de A., Ferreira, I. S., Roberto, I. C., & Mussatto, S. I. (2019). Isolation and physicochemical characterization of different lignin streams generated during the second-generation ethanol production process. International journal of biological macromolecules, 129, 497-510. doi:10.1016/j.ijbiomac.2019.01.148
    • NLM

      Castro RC de A, Ferreira IS, Roberto IC, Mussatto SI. Isolation and physicochemical characterization of different lignin streams generated during the second-generation ethanol production process [Internet]. International journal of biological macromolecules. 2019 ;129 497-510.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.01.148
    • Vancouver

      Castro RC de A, Ferreira IS, Roberto IC, Mussatto SI. Isolation and physicochemical characterization of different lignin streams generated during the second-generation ethanol production process [Internet]. International journal of biological macromolecules. 2019 ;129 497-510.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.01.148
  • Source: Anais do Simpósio Nacional de Bioprocessos. Unidade: EEL

    Subjects: ETANOL, LEVEDURAS, FERMENTAÇÃO

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

      MIRANDA, Lina Marcela Duran e ROBERTO, Inês Conceição e MILAGRES , Adriane Maria Ferreira. Effects of nutrients supplementation and temperature on fermentability of sugarcane bagasse hydrolysate by different yeast strains. 2019, Anais.. Uberlândia-MG: Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, 2019. p. 1-4. Disponível em: https://proceedings.science/p/104365. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Miranda, L. M. D., Roberto, I. C., & Milagres , A. M. F. (2019). Effects of nutrients supplementation and temperature on fermentability of sugarcane bagasse hydrolysate by different yeast strains. In Anais do Simpósio Nacional de Bioprocessos (p. 1-4). Uberlândia-MG: Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://proceedings.science/p/104365
    • NLM

      Miranda LMD, Roberto IC, Milagres AMF. Effects of nutrients supplementation and temperature on fermentability of sugarcane bagasse hydrolysate by different yeast strains. [Internet]. Anais do Simpósio Nacional de Bioprocessos. 2019 ;1-4.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://proceedings.science/p/104365
    • Vancouver

      Miranda LMD, Roberto IC, Milagres AMF. Effects of nutrients supplementation and temperature on fermentability of sugarcane bagasse hydrolysate by different yeast strains. [Internet]. Anais do Simpósio Nacional de Bioprocessos. 2019 ;1-4.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://proceedings.science/p/104365
  • Source: Anais do Simpósio Nacional de Bioprocessos. Unidade: EEL

    Subjects: ENZIMAS HIDROLÍTICAS, FERMENTAÇÃO

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

      OPIPARI, Giovanna Alves e TORRES, Daiana R. e ROBERTO, Inês Conceição. Production of fermentable sugar from cassava peels by enzymatic hydrolysis. 2019, Anais.. Uberlândia-MG: Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, 2019. p. 1-4. Disponível em: https://proceedings.science/p/104421. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Opipari, G. A., Torres, D. R., & Roberto, I. C. (2019). Production of fermentable sugar from cassava peels by enzymatic hydrolysis. In Anais do Simpósio Nacional de Bioprocessos (p. 1-4). Uberlândia-MG: Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://proceedings.science/p/104421
    • NLM

      Opipari GA, Torres DR, Roberto IC. Production of fermentable sugar from cassava peels by enzymatic hydrolysis [Internet]. Anais do Simpósio Nacional de Bioprocessos. 2019 ;1-4.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://proceedings.science/p/104421
    • Vancouver

      Opipari GA, Torres DR, Roberto IC. Production of fermentable sugar from cassava peels by enzymatic hydrolysis [Internet]. Anais do Simpósio Nacional de Bioprocessos. 2019 ;1-4.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://proceedings.science/p/104421
  • Source: Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. Unidades: EEL, FCFRP

    Subjects: CAFÉ, ANTIOXIDANTES, FERMENTAÇÃO, ASPERGILLUS, COMPOSTOS FENÓLICOS

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

      PALMIERI, Miguel Gontijo Siqueira et al. Enhancement of antioxidant properties from green coffee as promising ingredient for food and cosmetic industries. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, v. 16, p. 43-48, 2018Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bcab.2018.07.011. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Palmieri, M. G. S., Cruz, L. T., Bertges, F. S., Húngaro, H. M., Batista, L. R., Silva, S. S. da, et al. (2018). Enhancement of antioxidant properties from green coffee as promising ingredient for food and cosmetic industries. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 16, 43-48. doi:10.1016/j.bcab.2018.07.011
    • NLM

      Palmieri MGS, Cruz LT, Bertges FS, Húngaro HM, Batista LR, Silva SS da, Fonseca MJV, Rodarte MP, Vilela FMP, Amaral M da PH do. Enhancement of antioxidant properties from green coffee as promising ingredient for food and cosmetic industries [Internet]. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. 2018 ; 16 43-48.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bcab.2018.07.011
    • Vancouver

      Palmieri MGS, Cruz LT, Bertges FS, Húngaro HM, Batista LR, Silva SS da, Fonseca MJV, Rodarte MP, Vilela FMP, Amaral M da PH do. Enhancement of antioxidant properties from green coffee as promising ingredient for food and cosmetic industries [Internet]. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. 2018 ; 16 43-48.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bcab.2018.07.011
  • Unidade: EEL

    Subjects: ASPERGILLUS, FERMENTAÇÃO, HIDRÓLISE

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

      CACHUMBA, Jorge Javier Muso. Produção de L-asparaginase extracelular por fermentação em estado sólido. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Lorena, 2017. . Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Cachumba, J. J. M. (2017). Produção de L-asparaginase extracelular por fermentação em estado sólido (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Lorena.
    • NLM

      Cachumba JJM. Produção de L-asparaginase extracelular por fermentação em estado sólido. 2017 ;[citado 2024 nov. 08 ]
    • Vancouver

      Cachumba JJM. Produção de L-asparaginase extracelular por fermentação em estado sólido. 2017 ;[citado 2024 nov. 08 ]
  • Unidade: EEL

    Subjects: SACARIFICAÇÃO, FERMENTAÇÃO, ETANOL

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

      MIRANDA, Lina Marcela Duran. Estudo da fermentabilidade do hidrolisado enzimático obtido do bagaço de cana pré-tratado com sulfito alcalino. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Lorena, 2017. . Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Miranda, L. M. D. (2017). Estudo da fermentabilidade do hidrolisado enzimático obtido do bagaço de cana pré-tratado com sulfito alcalino. (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Lorena.
    • NLM

      Miranda LMD. Estudo da fermentabilidade do hidrolisado enzimático obtido do bagaço de cana pré-tratado com sulfito alcalino. 2017 ;[citado 2024 nov. 08 ]
    • Vancouver

      Miranda LMD. Estudo da fermentabilidade do hidrolisado enzimático obtido do bagaço de cana pré-tratado com sulfito alcalino. 2017 ;[citado 2024 nov. 08 ]
  • Source: 39th Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals. Conference titles: 39th Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals. Unidade: EEL

    Subjects: HIDRÓLISE, ENZIMAS, PALHAS, ARROZ, FERMENTAÇÃO

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    • ABNT

      CASTRO, R.C.A. e MUSSATTO, S.I. e ROBERTO, Inês C. Enzymatic hydrolysis of rice straw and glucose fermentation using a vertical ball mill bioreactor (VBMB): impact of operational conditions. 2017, Anais.. San Francisco: Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, 2017. . Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Castro, R. C. A., Mussatto, S. I., & Roberto, I. C. (2017). Enzymatic hydrolysis of rice straw and glucose fermentation using a vertical ball mill bioreactor (VBMB): impact of operational conditions. In 39th Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals. San Francisco: Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Castro RCA, Mussatto SI, Roberto IC. Enzymatic hydrolysis of rice straw and glucose fermentation using a vertical ball mill bioreactor (VBMB): impact of operational conditions. 39th Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals. 2017 ;[citado 2024 nov. 08 ]
    • Vancouver

      Castro RCA, Mussatto SI, Roberto IC. Enzymatic hydrolysis of rice straw and glucose fermentation using a vertical ball mill bioreactor (VBMB): impact of operational conditions. 39th Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals. 2017 ;[citado 2024 nov. 08 ]
  • Unidade: EEL

    Subjects: ETANOL, CANA-DE-AÇÚCAR, FERMENTAÇÃO

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    • ABNT

      FERREIRA, Adriana Dilon. Produção eficiente de Etanol 2G a partir de hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar: otimizando condições de cultivo e operacionais. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Lorena, 2017. . Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Ferreira, A. D. (2017). Produção eficiente de Etanol 2G a partir de hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar: otimizando condições de cultivo e operacionais (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Lorena.
    • NLM

      Ferreira AD. Produção eficiente de Etanol 2G a partir de hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar: otimizando condições de cultivo e operacionais. 2017 ;[citado 2024 nov. 08 ]
    • Vancouver

      Ferreira AD. Produção eficiente de Etanol 2G a partir de hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar: otimizando condições de cultivo e operacionais. 2017 ;[citado 2024 nov. 08 ]
  • Source: Bioresource technology. Unidade: EEL

    Subjects: FERMENTAÇÃO, REATORES BIOQUÍMICOS

    Acesso à fonteAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      BRUMANO, L. P. et al. Biosurfactant production by Aureobasidium pullulans in stirred tank bioreactor: New approach to understand the influence of important variables in the process. Bioresource technology, v. 243, n. , p. 264-272, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1016/j.biortech.2017.06.088. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Brumano, L. P., Antunes, F. A. F., Souto, S. G., Santos, J. C., Venus, J., Schneider, R., & Silva, S. S. (2017). Biosurfactant production by Aureobasidium pullulans in stirred tank bioreactor: New approach to understand the influence of important variables in the process. Bioresource technology, 243( ), 264-272. doi:10.1016/j.biortech.2017.06.088
    • NLM

      Brumano LP, Antunes FAF, Souto SG, Santos JC, Venus J, Schneider R, Silva SS. Biosurfactant production by Aureobasidium pullulans in stirred tank bioreactor: New approach to understand the influence of important variables in the process [Internet]. Bioresource technology. 2017 ;243( ): 264-272.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1016/j.biortech.2017.06.088
    • Vancouver

      Brumano LP, Antunes FAF, Souto SG, Santos JC, Venus J, Schneider R, Silva SS. Biosurfactant production by Aureobasidium pullulans in stirred tank bioreactor: New approach to understand the influence of important variables in the process [Internet]. Bioresource technology. 2017 ;243( ): 264-272.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi-org.ez67.periodicos.capes.gov.br/10.1016/j.biortech.2017.06.088
  • Source: APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY. Unidade: EEL

    Subjects: CANDIDA, CELULOSE DE MADEIRA, FERMENTAÇÃO

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

      DALLI, Sai Swaroop et al. Enhanced Production of Xylitol from Poplar Wood Hydrolysates Through a Sustainable Process Using Immobilized New Strain Candida tropicalis UFMG BX 12-a. APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, v. 182, n. 3, p. 1053-1064, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12010-016-2381-4. Acesso em: 08 nov. 2024.
    • APA

      Dalli, S. S., Silva, S. S., Uprety, B. K., & Rakshit, S. K. (2017). Enhanced Production of Xylitol from Poplar Wood Hydrolysates Through a Sustainable Process Using Immobilized New Strain Candida tropicalis UFMG BX 12-a. APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, 182( 3), 1053-1064. doi:10.1007/s12010-016-2381-4
    • NLM

      Dalli SS, Silva SS, Uprety BK, Rakshit SK. Enhanced Production of Xylitol from Poplar Wood Hydrolysates Through a Sustainable Process Using Immobilized New Strain Candida tropicalis UFMG BX 12-a [Internet]. APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY. 2017 ;182( 3): 1053-1064.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12010-016-2381-4
    • Vancouver

      Dalli SS, Silva SS, Uprety BK, Rakshit SK. Enhanced Production of Xylitol from Poplar Wood Hydrolysates Through a Sustainable Process Using Immobilized New Strain Candida tropicalis UFMG BX 12-a [Internet]. APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY. 2017 ;182( 3): 1053-1064.[citado 2024 nov. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12010-016-2381-4

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