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  • Source: Carbohydrate Polymers. Unidades: IQSC, EEL, IFSC

    Subjects: BIOTECNOLOGIA, PREBIÓTICOS

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    • ABNT

      VACILOTTO, Milena Moreira et al. Paludibacter propionicigenes GH10 xylanase as a tool for enzymatic xylooligosaccharides production from heteroxylans. Carbohydrate Polymers, v. 275, n. Ja 2022, p. 118684-1-118684-12, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.118684. Acesso em: 08 jun. 2023.
    • APA

      Vacilotto, M. M., Pellegrini, V. de O. A., Sepulchro, A. G. V., Capetti, C. C. de M., Curvelo, A. A. da S., Marcondes, W. F., et al. (2022). Paludibacter propionicigenes GH10 xylanase as a tool for enzymatic xylooligosaccharides production from heteroxylans. Carbohydrate Polymers, 275( Ja 2022), 118684-1-118684-12. doi:10.1016/j.carbpol.2021.118684
    • NLM

      Vacilotto MM, Pellegrini V de OA, Sepulchro AGV, Capetti CC de M, Curvelo AA da S, Marcondes WF, Arantes V, Polikarpov I. Paludibacter propionicigenes GH10 xylanase as a tool for enzymatic xylooligosaccharides production from heteroxylans [Internet]. Carbohydrate Polymers. 2022 ; 275( Ja 2022): 118684-1-118684-12.[citado 2023 jun. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.118684
    • Vancouver

      Vacilotto MM, Pellegrini V de OA, Sepulchro AGV, Capetti CC de M, Curvelo AA da S, Marcondes WF, Arantes V, Polikarpov I. Paludibacter propionicigenes GH10 xylanase as a tool for enzymatic xylooligosaccharides production from heteroxylans [Internet]. Carbohydrate Polymers. 2022 ; 275( Ja 2022): 118684-1-118684-12.[citado 2023 jun. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.118684
  • Source: ACS Sustainable Chemistry & Engineering. Unidade: EEL

    Subjects: ENERGIA, CELULOSE, PEPTÍDEOS

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    • ABNT

      BERTO, Gabriela L et al. Single-Step Fiber Pretreatment with Monocomponent Endoglucanase: Defibrillation Energy and Cellulose Nanofibril Quality. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, v. 9, n. 5, p. 2260-2270, 2021Tradução . . Disponível em: https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acssuschemeng.0c08162. Acesso em: 08 jun. 2023.
    • APA

      Berto, G. L., Mattos, B. D., Rojas, O. J., & Arantes, V. (2021). Single-Step Fiber Pretreatment with Monocomponent Endoglucanase: Defibrillation Energy and Cellulose Nanofibril Quality. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 9( 5), 2260-2270. doi:10.1021/acssuschemeng.0c08162
    • NLM

      Berto GL, Mattos BD, Rojas OJ, Arantes V. Single-Step Fiber Pretreatment with Monocomponent Endoglucanase: Defibrillation Energy and Cellulose Nanofibril Quality. [Internet]. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2021 ; 9( 5): 2260-2270.[citado 2023 jun. 08 ] Available from: https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acssuschemeng.0c08162
    • Vancouver

      Berto GL, Mattos BD, Rojas OJ, Arantes V. Single-Step Fiber Pretreatment with Monocomponent Endoglucanase: Defibrillation Energy and Cellulose Nanofibril Quality. [Internet]. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2021 ; 9( 5): 2260-2270.[citado 2023 jun. 08 ] Available from: https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acssuschemeng.0c08162
  • Source: Carbohydrate Research. Unidade: EEL

    Subjects: FIBRAS VEGETAIS, CELULOSE

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    • ABNT

      PEREIRA, Paulo Henrique Fernandes et al. Effect of chemical treatment of pineapple crown fiber in the production, chemical composition, crystalline structure, thermal stability and thermal degradation kinetic properties of cellulosic materials. Carbohydrate Research, v. 499, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.carres.2020.108227. Acesso em: 08 jun. 2023.
    • APA

      PEREIRA, P. H. F., Ornaghi Junior, H. L., Arantes, V., & Cioffi, M. O. H. (2021). Effect of chemical treatment of pineapple crown fiber in the production, chemical composition, crystalline structure, thermal stability and thermal degradation kinetic properties of cellulosic materials. Carbohydrate Research, 499. doi:10.1016/j.carres.2020.108227
    • NLM

      PEREIRA PHF, Ornaghi Junior HL, Arantes V, Cioffi MOH. Effect of chemical treatment of pineapple crown fiber in the production, chemical composition, crystalline structure, thermal stability and thermal degradation kinetic properties of cellulosic materials. [Internet]. Carbohydrate Research. 2021 ; 499[citado 2023 jun. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carres.2020.108227
    • Vancouver

      PEREIRA PHF, Ornaghi Junior HL, Arantes V, Cioffi MOH. Effect of chemical treatment of pineapple crown fiber in the production, chemical composition, crystalline structure, thermal stability and thermal degradation kinetic properties of cellulosic materials. [Internet]. Carbohydrate Research. 2021 ; 499[citado 2023 jun. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carres.2020.108227
  • Source: Journal of Food Processing and Preservation. Unidade: EEL

    Assunto: PECTINA

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    • ABNT

      ARYA, Shalini S. et al. Effect of thermally assisted hydrodynamic cavitation (HC) processing on physical, nutritional, microbial quality, and pectin methyl esterase (PME) inactivation kinetics in orange juice at different time and temperatures. Journal of Food Processing and Preservation, v. 45, n. 10, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/jfpp.15794. Acesso em: 08 jun. 2023.
    • APA

      Arya, S. S., More, P. R., Hilares, R. T., Pereira, B., Arantes, V., Silva, S. S. da, & Santos, J. C. (2021). Effect of thermally assisted hydrodynamic cavitation (HC) processing on physical, nutritional, microbial quality, and pectin methyl esterase (PME) inactivation kinetics in orange juice at different time and temperatures. Journal of Food Processing and Preservation, 45( 10). doi:10.1111/jfpp.15794
    • NLM

      Arya SS, More PR, Hilares RT, Pereira B, Arantes V, Silva SS da, Santos JC. Effect of thermally assisted hydrodynamic cavitation (HC) processing on physical, nutritional, microbial quality, and pectin methyl esterase (PME) inactivation kinetics in orange juice at different time and temperatures [Internet]. Journal of Food Processing and Preservation. 2021 ; 45( 10):[citado 2023 jun. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jfpp.15794
    • Vancouver

      Arya SS, More PR, Hilares RT, Pereira B, Arantes V, Silva SS da, Santos JC. Effect of thermally assisted hydrodynamic cavitation (HC) processing on physical, nutritional, microbial quality, and pectin methyl esterase (PME) inactivation kinetics in orange juice at different time and temperatures [Internet]. Journal of Food Processing and Preservation. 2021 ; 45( 10):[citado 2023 jun. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1111/jfpp.15794
  • Unidade: EEL

    Subjects: CELULOSE, HIDRODINÂMICA

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    • ABNT

      ARANTES, Valdeir et al. Processo de preparação de soluções estáveis de nanocristais de celulose por meio de pós tratamento por cavitação hidrodinâmica. . São Paulo: Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo. . Acesso em: 08 jun. 2023. , 2020
    • APA

      Arantes, V., Dias, I. K. R., Santos, J. C., & Hilares, R. T. (2020). Processo de preparação de soluções estáveis de nanocristais de celulose por meio de pós tratamento por cavitação hidrodinâmica. São Paulo: Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo.
    • NLM

      Arantes V, Dias IKR, Santos JC, Hilares RT. Processo de preparação de soluções estáveis de nanocristais de celulose por meio de pós tratamento por cavitação hidrodinâmica. 2020 ;[citado 2023 jun. 08 ]
    • Vancouver

      Arantes V, Dias IKR, Santos JC, Hilares RT. Processo de preparação de soluções estáveis de nanocristais de celulose por meio de pós tratamento por cavitação hidrodinâmica. 2020 ;[citado 2023 jun. 08 ]
  • Source: Biotechnology for Biofuels. Unidade: EEL

    Subjects: BIOCOMBUSTÍVEIS, BIOQUÍMICA INDUSTRIAL

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    • ABNT

      CALDERON, Oscar Rosales e ARANTES, Valdeir. A review on commercial-scale high-value products that can be produced alongside cellulosic ethanol. Biotechnology for Biofuels, v. 12, n. 240, p. 1-58, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1186/s13068-019-1529-1. Acesso em: 08 jun. 2023.
    • APA

      Calderon, O. R., & Arantes, V. (2019). A review on commercial-scale high-value products that can be produced alongside cellulosic ethanol. Biotechnology for Biofuels, 12( 240), 1-58. doi:10.1186/s13068-019-1529-1
    • NLM

      Calderon OR, Arantes V. A review on commercial-scale high-value products that can be produced alongside cellulosic ethanol [Internet]. Biotechnology for Biofuels. 2019 ;12( 240): 1-58.[citado 2023 jun. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1186/s13068-019-1529-1
    • Vancouver

      Calderon OR, Arantes V. A review on commercial-scale high-value products that can be produced alongside cellulosic ethanol [Internet]. Biotechnology for Biofuels. 2019 ;12( 240): 1-58.[citado 2023 jun. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1186/s13068-019-1529-1
  • Source: International journal of biological macromolecules. Unidade: EEL

    Subjects: CINÉTICA QUÍMICA, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS

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    • ABNT

      BERTO, Gabriela L e ARANTES, Valdeir. Kinetic changes in cellulose properties during defibrillation into microfibrillated cellulose and cellulose nanofibrils by ultra-refining. International journal of biological macromolecules, v. 127, n. 15, p. 637-648, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.01.169. Acesso em: 08 jun. 2023.
    • APA

      Berto, G. L., & Arantes, V. (2019). Kinetic changes in cellulose properties during defibrillation into microfibrillated cellulose and cellulose nanofibrils by ultra-refining. International journal of biological macromolecules, 127( 15), 637-648. doi:10.1016/j.ijbiomac.2019.01.169
    • NLM

      Berto GL, Arantes V. Kinetic changes in cellulose properties during defibrillation into microfibrillated cellulose and cellulose nanofibrils by ultra-refining. [Internet]. International journal of biological macromolecules. 2019 ;127( 15): 637-648.[citado 2023 jun. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.01.169
    • Vancouver

      Berto GL, Arantes V. Kinetic changes in cellulose properties during defibrillation into microfibrillated cellulose and cellulose nanofibrils by ultra-refining. [Internet]. International journal of biological macromolecules. 2019 ;127( 15): 637-648.[citado 2023 jun. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.01.169
  • Source: International journal of biological macromolecules. Unidades: EEL, FMRP

    Subjects: CELULOSE, BIOTECNOLOGIA

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    • ABNT

      SIQUEIRA, Germano e DIAS, Isabella Karoline Ribeiro e ARANTES, Valdeir. Exploring the action of endoglucanases on bleached eucalyptus kraft pulp as potential catalyst for isolation of cellulose nanocrystals. International journal of biological macromolecules, v. 133, n. 15, p. 1249-1259, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.04.162. Acesso em: 08 jun. 2023.
    • APA

      Siqueira, G., Dias, I. K. R., & Arantes, V. (2019). Exploring the action of endoglucanases on bleached eucalyptus kraft pulp as potential catalyst for isolation of cellulose nanocrystals. International journal of biological macromolecules, 133( 15), 1249-1259. doi:10.1016/j.ijbiomac.2019.04.162
    • NLM

      Siqueira G, Dias IKR, Arantes V. Exploring the action of endoglucanases on bleached eucalyptus kraft pulp as potential catalyst for isolation of cellulose nanocrystals [Internet]. International journal of biological macromolecules. 2019 ;133( 15): 1249-1259.[citado 2023 jun. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.04.162
    • Vancouver

      Siqueira G, Dias IKR, Arantes V. Exploring the action of endoglucanases on bleached eucalyptus kraft pulp as potential catalyst for isolation of cellulose nanocrystals [Internet]. International journal of biological macromolecules. 2019 ;133( 15): 1249-1259.[citado 2023 jun. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.04.162
  • Source: Biotechnology for Biofuels. Unidade: EEL

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

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    • ABNT

      SIQUEIRA, Germano et al. Limitation of cellulose accessibility and unproductive binding of cellulases by pretreated sugarcane bagasse lignin. Biotechnology for Biofuels, v. 10, n. 1, p. 176, 2017Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1186/s13068-017-0860-7. Acesso em: 08 jun. 2023.
    • APA

      Siqueira, G., Arantes, V., Saddler, J. N., Ferraz, A., & Milagres, A. M. F. (2017). Limitation of cellulose accessibility and unproductive binding of cellulases by pretreated sugarcane bagasse lignin. Biotechnology for Biofuels, 10( 1), 176. doi:10.1186/s13068-017-0860-7
    • NLM

      Siqueira G, Arantes V, Saddler JN, Ferraz A, Milagres AMF. Limitation of cellulose accessibility and unproductive binding of cellulases by pretreated sugarcane bagasse lignin [Internet]. Biotechnology for Biofuels. 2017 ;10( 1): 176.[citado 2023 jun. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1186/s13068-017-0860-7
    • Vancouver

      Siqueira G, Arantes V, Saddler JN, Ferraz A, Milagres AMF. Limitation of cellulose accessibility and unproductive binding of cellulases by pretreated sugarcane bagasse lignin [Internet]. Biotechnology for Biofuels. 2017 ;10( 1): 176.[citado 2023 jun. 08 ] Available from: https://doi.org/10.1186/s13068-017-0860-7
  • Unidades: IFSC, EEL

    Subjects: BIOTECNOLOGIA, SUSTENTABILIDADE

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    • ABNT

      Workshop de Biotecnologia - WorkBiotec, 2. . Botucatu: Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP - Instituto de Biociências de Botucatu - IBB. . Acesso em: 08 jun. 2023. , 2016
    • APA

      Workshop de Biotecnologia - WorkBiotec, 2. (2016). Workshop de Biotecnologia - WorkBiotec, 2. Botucatu: Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP - Instituto de Biociências de Botucatu - IBB.
    • NLM

      Workshop de Biotecnologia - WorkBiotec, 2. 2016 ;[citado 2023 jun. 08 ]
    • Vancouver

      Workshop de Biotecnologia - WorkBiotec, 2. 2016 ;[citado 2023 jun. 08 ]

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