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  • Source: World Journal of Microbiology and Biotechnology. Unidade: IFSC

    Subjects: CELULOSE, BIOTECNOLOGIA, BAGAÇOS, CANA-DE-AÇÚCAR, CLOSTRIDIUM, ENZIMAS

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    • ABNT

      CAMARGO, Brenda Rabello de et al. Expression profiling of clostridium thermocellum B8 during the deconstruction of sugarcane bagasse and straw. World Journal of Microbiology and Biotechnology, v. 39, n. 4, p. 105-1-105-11 + supplementary information, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11274-023-03546-y. Acesso em: 07 set. 2024.
    • APA

      Camargo, B. R. de, Steindorff, A. S., Silva, L. A. da, Oliveira, A. S. de, Hamann, P. R. V., & Noronha, E. F. (2023). Expression profiling of clostridium thermocellum B8 during the deconstruction of sugarcane bagasse and straw. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 39( 4), 105-1-105-11 + supplementary information. doi:10.1007/s11274-023-03546-y
    • NLM

      Camargo BR de, Steindorff AS, Silva LA da, Oliveira AS de, Hamann PRV, Noronha EF. Expression profiling of clostridium thermocellum B8 during the deconstruction of sugarcane bagasse and straw [Internet]. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 2023 ; 39( 4): 105-1-105-11 + supplementary information.[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11274-023-03546-y
    • Vancouver

      Camargo BR de, Steindorff AS, Silva LA da, Oliveira AS de, Hamann PRV, Noronha EF. Expression profiling of clostridium thermocellum B8 during the deconstruction of sugarcane bagasse and straw [Internet]. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 2023 ; 39( 4): 105-1-105-11 + supplementary information.[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11274-023-03546-y
  • Source: Resumos. Conference titles: Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade de São Paulo - SIICUSP. Unidades: IFSC, IQSC

    Subjects: ENZIMAS, CELULOSE, CANA-DE-AÇÚCAR, BIOMASSA

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    • ABNT

      MARTINS, João Pedro Salazar et al. Produção enzimática de nanocelulose e nanomateriais a partir de biomassa lignocelulósica. 2022, Anais.. São Paulo: Universidade de São Paulo - USP, 2022. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7e755605-cb74-4cf2-a000-bdadffc810ec/P20178.pdf. Acesso em: 07 set. 2024.
    • APA

      Martins, J. P. S., Habitzreuter, F., Polikarpov, I., & Frollini, E. (2022). Produção enzimática de nanocelulose e nanomateriais a partir de biomassa lignocelulósica. In Resumos. São Paulo: Universidade de São Paulo - USP. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/7e755605-cb74-4cf2-a000-bdadffc810ec/P20178.pdf
    • NLM

      Martins JPS, Habitzreuter F, Polikarpov I, Frollini E. Produção enzimática de nanocelulose e nanomateriais a partir de biomassa lignocelulósica [Internet]. Resumos. 2022 ;[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7e755605-cb74-4cf2-a000-bdadffc810ec/P20178.pdf
    • Vancouver

      Martins JPS, Habitzreuter F, Polikarpov I, Frollini E. Produção enzimática de nanocelulose e nanomateriais a partir de biomassa lignocelulósica [Internet]. Resumos. 2022 ;[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/7e755605-cb74-4cf2-a000-bdadffc810ec/P20178.pdf
  • Source: Livro de Resumos. Conference titles: Semana Integrada do Instituto de Física de São Carlos - SIFSC. Unidade: IFSC

    Subjects: BIOTECNOLOGIA, CELULOSE, ENZIMAS, AGENTES ANTIMICROBIANOS

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    • ABNT

      SAMANIEGO, Lorgio Victor Bautista e SOUSA, Andrei Nicoli Gebieluca Dabul Dias de e POLIKARPOV, Igor. Caracterização bioquímica de uma celobiose desidrogenase de Thermothelomyces thermophilus e sua aplicação como agente antimicrobiano. 2022, Anais.. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC, 2022. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/920eee62-6ea4-4f12-ad64-92b465a6ff32/3120279.pdf. Acesso em: 07 set. 2024.
    • APA

      Samaniego, L. V. B., Sousa, A. N. G. D. D. de, & Polikarpov, I. (2022). Caracterização bioquímica de uma celobiose desidrogenase de Thermothelomyces thermophilus e sua aplicação como agente antimicrobiano. In Livro de Resumos. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/920eee62-6ea4-4f12-ad64-92b465a6ff32/3120279.pdf
    • NLM

      Samaniego LVB, Sousa ANGDD de, Polikarpov I. Caracterização bioquímica de uma celobiose desidrogenase de Thermothelomyces thermophilus e sua aplicação como agente antimicrobiano [Internet]. Livro de Resumos. 2022 ;[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/920eee62-6ea4-4f12-ad64-92b465a6ff32/3120279.pdf
    • Vancouver

      Samaniego LVB, Sousa ANGDD de, Polikarpov I. Caracterização bioquímica de uma celobiose desidrogenase de Thermothelomyces thermophilus e sua aplicação como agente antimicrobiano [Internet]. Livro de Resumos. 2022 ;[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/920eee62-6ea4-4f12-ad64-92b465a6ff32/3120279.pdf
  • Source: BioResources. Unidades: FZEA, FFCLRP, FMRP

    Subjects: ENZIMAS, ASPERGILLUS, CELULOSE, FUNGOS, BRANQUEAMENTO

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    • ABNT

      PINHEIRO, Vanessa Elisa et al. Utilizing a novel fungal enzymatic cocktail as an eco-friendly alternative for cellulose pulp biobleaching. BioResources, v. 16, n. 4, p. 7509-7529, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.15376/biores.16.4.7509-7529. Acesso em: 07 set. 2024.
    • APA

      Pinheiro, V. E., Ferreira, J. A., Betini, J. H. A., Kamimura, E. S., & Polizeli, M. D. L. T. D. M. (2021). Utilizing a novel fungal enzymatic cocktail as an eco-friendly alternative for cellulose pulp biobleaching. BioResources, 16( 4), 7509-7529. doi:10.15376/biores.16.4.7509-7529
    • NLM

      Pinheiro VE, Ferreira JA, Betini JHA, Kamimura ES, Polizeli MDLTDM. Utilizing a novel fungal enzymatic cocktail as an eco-friendly alternative for cellulose pulp biobleaching [Internet]. BioResources. 2021 ; 16( 4): 7509-7529.[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.15376/biores.16.4.7509-7529
    • Vancouver

      Pinheiro VE, Ferreira JA, Betini JHA, Kamimura ES, Polizeli MDLTDM. Utilizing a novel fungal enzymatic cocktail as an eco-friendly alternative for cellulose pulp biobleaching [Internet]. BioResources. 2021 ; 16( 4): 7509-7529.[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.15376/biores.16.4.7509-7529
  • Source: Carbohydrate Polymers. Unidades: EESC, IFSC, IQSC

    Subjects: CELULOSE, BAGAÇOS, CANA-DE-AÇÚCAR, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, ENZIMAS

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    • ABNT

      ROSSI, Bruno Roberto et al. Cellulose nanofibers production using a set of recombinant enzymes. Carbohydrate Polymers, v. 256, p. 117510-1-117510-9, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.117510. Acesso em: 07 set. 2024.
    • APA

      Rossi, B. R., Pellegrini, V. de O. A., Cortez, A. A., Chiromito, E. M. S., Carvalho, A. J. F., Pinto, L. O., et al. (2021). Cellulose nanofibers production using a set of recombinant enzymes. Carbohydrate Polymers, 256, 117510-1-117510-9. doi:10.1016/j.carbpol.2020.117510
    • NLM

      Rossi BR, Pellegrini V de OA, Cortez AA, Chiromito EMS, Carvalho AJF, Pinto LO, Rezende CA, Mastelaro VR, Polikarpov I. Cellulose nanofibers production using a set of recombinant enzymes [Internet]. Carbohydrate Polymers. 2021 ; 256 117510-1-117510-9.[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.117510
    • Vancouver

      Rossi BR, Pellegrini V de OA, Cortez AA, Chiromito EMS, Carvalho AJF, Pinto LO, Rezende CA, Mastelaro VR, Polikarpov I. Cellulose nanofibers production using a set of recombinant enzymes [Internet]. Carbohydrate Polymers. 2021 ; 256 117510-1-117510-9.[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.117510
  • Source: Carbohydrate Polymers. Unidade: IFSC

    Subjects: CELULOSE, BAGAÇOS, CANA-DE-AÇÚCAR, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, ENZIMAS

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    • ABNT

      ARAÚJO, Evandro Ares de et al. Impact of cellulose properties on enzymatic degradation by bacterial GH48 enzymes: structural and mechanistic insights from processive Bacillus licheniformis Cel48B cellulase. Carbohydrate Polymers, v. 264, p. 118059-1-118059-13, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.118059. Acesso em: 07 set. 2024.
    • APA

      Araújo, E. A. de, Dias, A. H. S., Kadowaki, M. A. S., Piyadov, V., Pellegrini, V. de O. A., Urio, M. B., et al. (2021). Impact of cellulose properties on enzymatic degradation by bacterial GH48 enzymes: structural and mechanistic insights from processive Bacillus licheniformis Cel48B cellulase. Carbohydrate Polymers, 264, 118059-1-118059-13. doi:10.1016/j.carbpol.2021.118059
    • NLM

      Araújo EA de, Dias AHS, Kadowaki MAS, Piyadov V, Pellegrini V de OA, Urio MB, Ramos LP, Skaf MS, Polikarpov I. Impact of cellulose properties on enzymatic degradation by bacterial GH48 enzymes: structural and mechanistic insights from processive Bacillus licheniformis Cel48B cellulase [Internet]. Carbohydrate Polymers. 2021 ; 264 118059-1-118059-13.[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.118059
    • Vancouver

      Araújo EA de, Dias AHS, Kadowaki MAS, Piyadov V, Pellegrini V de OA, Urio MB, Ramos LP, Skaf MS, Polikarpov I. Impact of cellulose properties on enzymatic degradation by bacterial GH48 enzymes: structural and mechanistic insights from processive Bacillus licheniformis Cel48B cellulase [Internet]. Carbohydrate Polymers. 2021 ; 264 118059-1-118059-13.[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.118059
  • Source: International Journal of Biological Macromolecules: structure, function and interactions. Unidade: IQSC

    Subjects: CELULOSE, ENZIMAS, HIDRÓLISE

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    • ABNT

      RANA, Ashvinder Kumar e FROLLINI, Elisabete e THAKUR, Vijay Kumar. Cellulose nanocrystals:: Pretreatments, preparation strategies, and surface functionalization. International Journal of Biological Macromolecules: structure, function and interactions, v. 182, p. 1554–1581, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.05.119. Acesso em: 07 set. 2024.
    • APA

      Rana, A. K., Frollini, E., & Thakur, V. K. (2021). Cellulose nanocrystals:: Pretreatments, preparation strategies, and surface functionalization. International Journal of Biological Macromolecules: structure, function and interactions, 182, 1554–1581. doi:10.1016/j.ijbiomac.2021.05.119
    • NLM

      Rana AK, Frollini E, Thakur VK. Cellulose nanocrystals:: Pretreatments, preparation strategies, and surface functionalization [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules: structure, function and interactions. 2021 ;182 1554–1581.[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.05.119
    • Vancouver

      Rana AK, Frollini E, Thakur VK. Cellulose nanocrystals:: Pretreatments, preparation strategies, and surface functionalization [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules: structure, function and interactions. 2021 ;182 1554–1581.[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.05.119
  • Source: World Journal of Microbiology and Biotechnology. Unidade: IFSC

    Subjects: CELULOSE, BIOTECNOLOGIA, BAGAÇOS, CANA-DE-AÇÚCAR, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, ENZIMAS

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    • ABNT

      CAPETTI, Caio Cesar de Mello et al. Recent advances in the enzymatic production and applications of xylooligosaccharides. World Journal of Microbiology and Biotechnology, v. 37, n. 10, p. 169-1-169-12, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s11274-021-03139-7. Acesso em: 07 set. 2024.
    • APA

      Capetti, C. C. de M., Vacilotto, M. M., Dabul, A. N. G., Sepulchro, A. G. V., Pellegrini, V. de O. A., & Polikarpov, I. (2021). Recent advances in the enzymatic production and applications of xylooligosaccharides. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 37( 10), 169-1-169-12. doi:10.1007/s11274-021-03139-7
    • NLM

      Capetti CC de M, Vacilotto MM, Dabul ANG, Sepulchro AGV, Pellegrini V de OA, Polikarpov I. Recent advances in the enzymatic production and applications of xylooligosaccharides [Internet]. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 2021 ; 37( 10): 169-1-169-12.[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11274-021-03139-7
    • Vancouver

      Capetti CC de M, Vacilotto MM, Dabul ANG, Sepulchro AGV, Pellegrini V de OA, Polikarpov I. Recent advances in the enzymatic production and applications of xylooligosaccharides [Internet]. World Journal of Microbiology and Biotechnology. 2021 ; 37( 10): 169-1-169-12.[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s11274-021-03139-7
  • Source: Computational and Structural Biotechnology Journal. Unidade: IFSC

    Subjects: ENZIMAS, CELULOSE, BIOTECNOLOGIA

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    • ABNT

      BRIGANTI, Lorenzo et al. Structural and molecular dynamics investigations of ligand stabilization via secondary binding site interactions in Paenibacillus xylanivorans GH11 xylanase. Computational and Structural Biotechnology Journal, v. 19, p. 1557-1566, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.csbj.2021.03.002. Acesso em: 07 set. 2024.
    • APA

      Briganti, L., Capetti, C. C. de M., Pellegrini, V. de O. A., Ghio, S., Campos, E., Nascimento, A. S., & Polikarpov, I. (2021). Structural and molecular dynamics investigations of ligand stabilization via secondary binding site interactions in Paenibacillus xylanivorans GH11 xylanase. Computational and Structural Biotechnology Journal, 19, 1557-1566. doi:10.1016/j.csbj.2021.03.002
    • NLM

      Briganti L, Capetti CC de M, Pellegrini V de OA, Ghio S, Campos E, Nascimento AS, Polikarpov I. Structural and molecular dynamics investigations of ligand stabilization via secondary binding site interactions in Paenibacillus xylanivorans GH11 xylanase [Internet]. Computational and Structural Biotechnology Journal. 2021 ; 19 1557-1566.[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.csbj.2021.03.002
    • Vancouver

      Briganti L, Capetti CC de M, Pellegrini V de OA, Ghio S, Campos E, Nascimento AS, Polikarpov I. Structural and molecular dynamics investigations of ligand stabilization via secondary binding site interactions in Paenibacillus xylanivorans GH11 xylanase [Internet]. Computational and Structural Biotechnology Journal. 2021 ; 19 1557-1566.[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.csbj.2021.03.002
  • Source: Livro de Resumos. Conference titles: Semana Integrada do Instituto de Física de São Carlos - SIFSC. Unidade: IFSC

    Subjects: BIOTECNOLOGIA, CELULOSE, ENZIMAS

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    • ABNT

      SAMANIEGO, Lorgio Victor Bautista e PELLEGRINI, Vanessa de Oliveira Arnoldi e POLIKARPOV, Igor. Produção recombinante e caracterização bioquímica de uma celobiose desidrogenasa (CDH) de Thermothelomyces thermophilus M77. 2021, Anais.. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC, 2021. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/87e5f0b9-6034-46c8-814b-a2106868fb7a/3055758.pdf. Acesso em: 07 set. 2024.
    • APA

      Samaniego, L. V. B., Pellegrini, V. de O. A., & Polikarpov, I. (2021). Produção recombinante e caracterização bioquímica de uma celobiose desidrogenasa (CDH) de Thermothelomyces thermophilus M77. In Livro de Resumos. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/87e5f0b9-6034-46c8-814b-a2106868fb7a/3055758.pdf
    • NLM

      Samaniego LVB, Pellegrini V de OA, Polikarpov I. Produção recombinante e caracterização bioquímica de uma celobiose desidrogenasa (CDH) de Thermothelomyces thermophilus M77 [Internet]. Livro de Resumos. 2021 ;[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/87e5f0b9-6034-46c8-814b-a2106868fb7a/3055758.pdf
    • Vancouver

      Samaniego LVB, Pellegrini V de OA, Polikarpov I. Produção recombinante e caracterização bioquímica de uma celobiose desidrogenasa (CDH) de Thermothelomyces thermophilus M77 [Internet]. Livro de Resumos. 2021 ;[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/87e5f0b9-6034-46c8-814b-a2106868fb7a/3055758.pdf
  • Unidade: IFSC

    Subjects: ENZIMAS, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, CELULOSE

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    • ABNT

      Tercer Encuentro and Primer Workshop de la Red Argentina de Tecnología Enzimática. . La Plata: Red Argentina de Tecnología Enzimática. . Acesso em: 07 set. 2024. , 2021
    • APA

      Tercer Encuentro and Primer Workshop de la Red Argentina de Tecnología Enzimática. (2021). Tercer Encuentro and Primer Workshop de la Red Argentina de Tecnología Enzimática. La Plata: Red Argentina de Tecnología Enzimática.
    • NLM

      Tercer Encuentro and Primer Workshop de la Red Argentina de Tecnología Enzimática. 2021 ;[citado 2024 set. 07 ]
    • Vancouver

      Tercer Encuentro and Primer Workshop de la Red Argentina de Tecnología Enzimática. 2021 ;[citado 2024 set. 07 ]
  • Source: Livro de Resumos. Conference titles: Semana Integrada do Instituto de Física de São Carlos - SIFSC. Unidade: IFSC

    Subjects: BIOTECNOLOGIA, BIOFILMES, CELULOSE, ENZIMAS

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    • ABNT

      CORTEZ, Anelyse Abreu et al. Produção, caracterização e aplicação de diferentes classes de enzimas com potenciais biotecnológicos e biomédicos. 2021, Anais.. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC, 2021. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/f0239246-2b58-4c9c-857e-f4ff21564a61/3055737.pdf. Acesso em: 07 set. 2024.
    • APA

      Cortez, A. A., Polikarpov, I., Pellegrini, V. de O. A., & Dabul, A. N. G. (2021). Produção, caracterização e aplicação de diferentes classes de enzimas com potenciais biotecnológicos e biomédicos. In Livro de Resumos. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/f0239246-2b58-4c9c-857e-f4ff21564a61/3055737.pdf
    • NLM

      Cortez AA, Polikarpov I, Pellegrini V de OA, Dabul ANG. Produção, caracterização e aplicação de diferentes classes de enzimas com potenciais biotecnológicos e biomédicos [Internet]. Livro de Resumos. 2021 ;[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/f0239246-2b58-4c9c-857e-f4ff21564a61/3055737.pdf
    • Vancouver

      Cortez AA, Polikarpov I, Pellegrini V de OA, Dabul ANG. Produção, caracterização e aplicação de diferentes classes de enzimas com potenciais biotecnológicos e biomédicos [Internet]. Livro de Resumos. 2021 ;[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/f0239246-2b58-4c9c-857e-f4ff21564a61/3055737.pdf
  • Source: Program. Conference titles: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física - EOSBF. Unidade: IFSC

    Subjects: CELULOSE, ENZIMAS, BIOTECNOLOGIA

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    • ABNT

      AZEVEDO, Érika Chang de e NASCIMENTO, Alessandro Silva. Domain movement induced by ligand binding: an energy landscape perspective for induced-fit. 2020, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física - SBF, 2020. Disponível em: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2020/sys/resumos/R0575-1.pdf. Acesso em: 07 set. 2024.
    • APA

      Azevedo, É. C. de, & Nascimento, A. S. (2020). Domain movement induced by ligand binding: an energy landscape perspective for induced-fit. In Program. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física - SBF. Recuperado de https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2020/sys/resumos/R0575-1.pdf
    • NLM

      Azevedo ÉC de, Nascimento AS. Domain movement induced by ligand binding: an energy landscape perspective for induced-fit [Internet]. Program. 2020 ;[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2020/sys/resumos/R0575-1.pdf
    • Vancouver

      Azevedo ÉC de, Nascimento AS. Domain movement induced by ligand binding: an energy landscape perspective for induced-fit [Internet]. Program. 2020 ;[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://sec.sbfisica.org.br/eventos/eosbf/2020/sys/resumos/R0575-1.pdf
  • Source: Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry. Unidade: IFSC

    Subjects: ENZIMAS, BIOTECNOLOGIA, BAGAÇOS, ETANOL, CELULOSE

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      PELLEGRINI, Vanessa de Oliveira Arnoldi e SEPULCHRO, Ana Gabriela Veiga e POLIKARPOV, Igor. Enzymes for lignocellulosic biomass polysaccharide valorization and production of nanomaterials. Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry, v. 26, p. 100397-1-100397-7, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.cogsc.2020.100397. Acesso em: 07 set. 2024.
    • APA

      Pellegrini, V. de O. A., Sepulchro, A. G. V., & Polikarpov, I. (2020). Enzymes for lignocellulosic biomass polysaccharide valorization and production of nanomaterials. Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry, 26, 100397-1-100397-7. doi:10.1016/j.cogsc.2020.100397
    • NLM

      Pellegrini V de OA, Sepulchro AGV, Polikarpov I. Enzymes for lignocellulosic biomass polysaccharide valorization and production of nanomaterials [Internet]. Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry. 2020 ; 26 100397-1-100397-7.[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cogsc.2020.100397
    • Vancouver

      Pellegrini V de OA, Sepulchro AGV, Polikarpov I. Enzymes for lignocellulosic biomass polysaccharide valorization and production of nanomaterials [Internet]. Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry. 2020 ; 26 100397-1-100397-7.[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cogsc.2020.100397
  • Source: SN Applied Sciences. Unidade: EACH

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

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    • ABNT

      COSTA, Silgia Aparecida da et al. Fibers of cellulose sugarcane bagasse with bromelain enzyme immobilized to application in dressing. SN Applied Sciences, v. 2, n. 2, p. 01-06, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s42452-020-2100-1. Acesso em: 07 set. 2024.
    • APA

      Costa, S. A. da, Cerón, A. A., Petreca, B. B., & Costa, S. M. da. (2020). Fibers of cellulose sugarcane bagasse with bromelain enzyme immobilized to application in dressing. SN Applied Sciences, 2( 2), 01-06. doi:10.1007/s42452-020-2100-1
    • NLM

      Costa SA da, Cerón AA, Petreca BB, Costa SM da. Fibers of cellulose sugarcane bagasse with bromelain enzyme immobilized to application in dressing [Internet]. SN Applied Sciences. 2020 ; 2( 2): 01-06.[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s42452-020-2100-1
    • Vancouver

      Costa SA da, Cerón AA, Petreca BB, Costa SM da. Fibers of cellulose sugarcane bagasse with bromelain enzyme immobilized to application in dressing [Internet]. SN Applied Sciences. 2020 ; 2( 2): 01-06.[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s42452-020-2100-1
  • Source: Process Biochemistry. Unidades: FMRP, FFCLRP, FCFRP

    Subjects: BIOQUÍMICA, GLICOSE, BIOMASSA, ENZIMAS, CELULOSE, BIOPROCESSOS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      ALMEIDA, Paula Zaghetto de et al. Heterologous production and biochemical characterization of a new highly glucose tolerant GH1 β-glucosidase from Anoxybacillus thermarum. Process Biochemistry, v. 99, p. 1-8, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2020.08.013. Acesso em: 07 set. 2024.
    • APA

      Almeida, P. Z. de, Oliveira, T. B. de, Lucas, R. C. de, Salgado, J. C. dos S., Pérez, M. M., Gálan, B., et al. (2020). Heterologous production and biochemical characterization of a new highly glucose tolerant GH1 β-glucosidase from Anoxybacillus thermarum. Process Biochemistry, 99, 1-8. doi:10.1016/j.procbio.2020.08.013
    • NLM

      Almeida PZ de, Oliveira TB de, Lucas RC de, Salgado JC dos S, Pérez MM, Gálan B, García JL, Polizeli M de LT de M. Heterologous production and biochemical characterization of a new highly glucose tolerant GH1 β-glucosidase from Anoxybacillus thermarum [Internet]. Process Biochemistry. 2020 ; 99 1-8.[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2020.08.013
    • Vancouver

      Almeida PZ de, Oliveira TB de, Lucas RC de, Salgado JC dos S, Pérez MM, Gálan B, García JL, Polizeli M de LT de M. Heterologous production and biochemical characterization of a new highly glucose tolerant GH1 β-glucosidase from Anoxybacillus thermarum [Internet]. Process Biochemistry. 2020 ; 99 1-8.[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.procbio.2020.08.013
  • Unidade: FMRP

    Subjects: BIOMASSA, ENZIMAS, POLÍMEROS (MATERIAIS), CELULOSE, HIDRÓLISE, ETANOL

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    • ABNT

      ZERBINI, Mariana Taíse. Imobilização e caracterização bioquímica da enzima β-glicosidase (BG-Lfa2) em polímero de alginato de sódio. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17131/tde-05102020-104729/. Acesso em: 07 set. 2024.
    • APA

      Zerbini, M. T. (2020). Imobilização e caracterização bioquímica da enzima β-glicosidase (BG-Lfa2) em polímero de alginato de sódio (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17131/tde-05102020-104729/
    • NLM

      Zerbini MT. Imobilização e caracterização bioquímica da enzima β-glicosidase (BG-Lfa2) em polímero de alginato de sódio [Internet]. 2020 ;[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17131/tde-05102020-104729/
    • Vancouver

      Zerbini MT. Imobilização e caracterização bioquímica da enzima β-glicosidase (BG-Lfa2) em polímero de alginato de sódio [Internet]. 2020 ;[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17131/tde-05102020-104729/
  • Source: Enzyme and Microbial Technology. Unidades: EACH, FOB, FCF, IQ

    Subjects: ENZIMAS, MATERIAIS NANOESTRUTURADOS, CELULOSE, BAGAÇOS, CANA-DE-AÇÚCAR

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    • ABNT

      BRITES, Mariana de Melo et al. Bromelain immobilization in cellulose triacetate nanofiber membranes from sugarcane bagasse by electrospinning technique. Enzyme and Microbial Technology, v. 132, n. Ja 2020, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.enzmictec.2019.109384. Acesso em: 07 set. 2024.
    • APA

      Brites, M. de M., Cerón, A. A., Costa, S. M. da, Oliveira, R. C. de, Ferraz, H. G., Catalani, L. H., & Costa, S. A. da. (2020). Bromelain immobilization in cellulose triacetate nanofiber membranes from sugarcane bagasse by electrospinning technique. Enzyme and Microbial Technology, 132( Ja 2020). doi:10.1016/j.enzmictec.2019.109384
    • NLM

      Brites M de M, Cerón AA, Costa SM da, Oliveira RC de, Ferraz HG, Catalani LH, Costa SA da. Bromelain immobilization in cellulose triacetate nanofiber membranes from sugarcane bagasse by electrospinning technique [Internet]. Enzyme and Microbial Technology. 2020 ; 132( Ja 2020):[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.enzmictec.2019.109384
    • Vancouver

      Brites M de M, Cerón AA, Costa SM da, Oliveira RC de, Ferraz HG, Catalani LH, Costa SA da. Bromelain immobilization in cellulose triacetate nanofiber membranes from sugarcane bagasse by electrospinning technique [Internet]. Enzyme and Microbial Technology. 2020 ; 132( Ja 2020):[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.enzmictec.2019.109384
  • Source: Carbohydrate Polymers. Unidade: IFSC

    Subjects: ENZIMAS, BIOTECNOLOGIA, BAGAÇOS, ETANOL, CELULOSE

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

      SEPULCHRO, Ana Gabriela Veiga et al. Transformation of xylan into value-added biocommodities using Thermobacillus composti GH10 xylanase. Carbohydrate Polymers, v. No 2020, p. 116714-1-116714-14, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.116714. Acesso em: 07 set. 2024.
    • APA

      Sepulchro, A. G. V., Pellegrini, V. de O. A., Briganti, L., Araújo, E. A. de, Araújo, S. S., & Polikarpov, I. (2020). Transformation of xylan into value-added biocommodities using Thermobacillus composti GH10 xylanase. Carbohydrate Polymers, No 2020, 116714-1-116714-14. doi:10.1016/j.carbpol.2020.116714
    • NLM

      Sepulchro AGV, Pellegrini V de OA, Briganti L, Araújo EA de, Araújo SS, Polikarpov I. Transformation of xylan into value-added biocommodities using Thermobacillus composti GH10 xylanase [Internet]. Carbohydrate Polymers. 2020 ; No 2020 116714-1-116714-14.[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.116714
    • Vancouver

      Sepulchro AGV, Pellegrini V de OA, Briganti L, Araújo EA de, Araújo SS, Polikarpov I. Transformation of xylan into value-added biocommodities using Thermobacillus composti GH10 xylanase [Internet]. Carbohydrate Polymers. 2020 ; No 2020 116714-1-116714-14.[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.116714
  • Unidade: EESC

    Subjects: CELULOSE, ENZIMAS

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

      ROSSI, Bruno Roberto. Produção e caracterização de nanocelulose utilizando enzimas ativas em carboidratos complexos. 2019. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2019. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-19072022-102339/. Acesso em: 07 set. 2024.
    • APA

      Rossi, B. R. (2019). Produção e caracterização de nanocelulose utilizando enzimas ativas em carboidratos complexos (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-19072022-102339/
    • NLM

      Rossi BR. Produção e caracterização de nanocelulose utilizando enzimas ativas em carboidratos complexos [Internet]. 2019 ;[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-19072022-102339/
    • Vancouver

      Rossi BR. Produção e caracterização de nanocelulose utilizando enzimas ativas em carboidratos complexos [Internet]. 2019 ;[citado 2024 set. 07 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18158/tde-19072022-102339/

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