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ABNT
GRANDIS, Adriana et al. Scientific research on bioethanol in Brazil: history and prospects for sustainable biofuel. Sustainability, 2024Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/su16104167. Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Grandis, A., Fortirer, J. da S., Pagliuso, D., & Buckeridge, M. (2024). Scientific research on bioethanol in Brazil: history and prospects for sustainable biofuel. Sustainability. doi:10.3390/su16104167
NLM
Grandis A, Fortirer J da S, Pagliuso D, Buckeridge M. Scientific research on bioethanol in Brazil: history and prospects for sustainable biofuel [Internet]. Sustainability. 2024 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.3390/su16104167
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Grandis A, Fortirer J da S, Pagliuso D, Buckeridge M. Scientific research on bioethanol in Brazil: history and prospects for sustainable biofuel [Internet]. Sustainability. 2024 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.3390/su16104167
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ABNT
ANTUNES, Felipe Antônio Fernandes et al. Valorization of Corn Cobs for Xylitol and Bioethanol Production through Column Reactor Process. Energies, v. 16, n. 13, p. 4841-4852, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/en16134841. Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Antunes, F. A. F., Freitas, J. B. F., Prado, C. A., Alonso, M. J. C., Ruiz, E. D., Mera, A. E. M., et al. (2023). Valorization of Corn Cobs for Xylitol and Bioethanol Production through Column Reactor Process. Energies, 16( 13), 4841-4852. doi:10.3390/en16134841
NLM
Antunes FAF, Freitas JBF, Prado CA, Alonso MJC, Ruiz ED, Mera AEM, Santos JC dos, Silva SS da. Valorization of Corn Cobs for Xylitol and Bioethanol Production through Column Reactor Process [Internet]. Energies. 2023 ; 16( 13): 4841-4852.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.3390/en16134841
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Antunes FAF, Freitas JBF, Prado CA, Alonso MJC, Ruiz ED, Mera AEM, Santos JC dos, Silva SS da. Valorization of Corn Cobs for Xylitol and Bioethanol Production through Column Reactor Process [Internet]. Energies. 2023 ; 16( 13): 4841-4852.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.3390/en16134841
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ALMEIDA, Leonardo Rodrigues de. Challenges in a biochemistry lab routine: the case study of a CAZy GH3 enzyme. 2022, Anais.. Pirenópolis: Universidade Estadual de Goiás - UEG, 2022. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/ebfd5324-06ee-40e0-80e1-cf1371899a8f/3124279.pdf. Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Almeida, L. R. de. (2022). Challenges in a biochemistry lab routine: the case study of a CAZy GH3 enzyme. In Livro de resumos. Pirenópolis: Universidade Estadual de Goiás - UEG. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/ebfd5324-06ee-40e0-80e1-cf1371899a8f/3124279.pdf
NLM
Almeida LR de. Challenges in a biochemistry lab routine: the case study of a CAZy GH3 enzyme [Internet]. Livro de resumos. 2022 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/ebfd5324-06ee-40e0-80e1-cf1371899a8f/3124279.pdf
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Almeida LR de. Challenges in a biochemistry lab routine: the case study of a CAZy GH3 enzyme [Internet]. Livro de resumos. 2022 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/ebfd5324-06ee-40e0-80e1-cf1371899a8f/3124279.pdf
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ABNT
ESPIRITO SANTO, Melissa Cristina do et al. Leaves from four different sugarcane varieties as potential renewable feedstocks for second-generation ethanol production: pretreatments, chemical composition, physical structure, and enzymatic hydrolysis yields. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, v. 45, p. 102485-1-102485-13, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.bcab.2022.102485. Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Espirito Santo, M. C. do, Kane, A. O., Pellegrini, V. de O. A., TefoThema, F., García, J. M., Acevedo, A., et al. (2022). Leaves from four different sugarcane varieties as potential renewable feedstocks for second-generation ethanol production: pretreatments, chemical composition, physical structure, and enzymatic hydrolysis yields. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 45, 102485-1-102485-13. doi:10.1016/j.bcab.2022.102485
NLM
Espirito Santo MC do, Kane AO, Pellegrini V de OA, TefoThema F, García JM, Acevedo A, Erazzú LE, Guimarães FEG, Azevêdo ER de, Polikarpov I. Leaves from four different sugarcane varieties as potential renewable feedstocks for second-generation ethanol production: pretreatments, chemical composition, physical structure, and enzymatic hydrolysis yields [Internet]. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. 2022 ; 45 102485-1-102485-13.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bcab.2022.102485
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Espirito Santo MC do, Kane AO, Pellegrini V de OA, TefoThema F, García JM, Acevedo A, Erazzú LE, Guimarães FEG, Azevêdo ER de, Polikarpov I. Leaves from four different sugarcane varieties as potential renewable feedstocks for second-generation ethanol production: pretreatments, chemical composition, physical structure, and enzymatic hydrolysis yields [Internet]. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology. 2022 ; 45 102485-1-102485-13.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.bcab.2022.102485
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ABNT
KANE, Aissata Ousmane et al. Evaluating the potential of culms from sugarcane and energy cane varieties grown in Argentina for second-generation ethanol production. Waste and Biomass Valorization, v. 13, n. Ja 2022, p. 329-343, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12649-021-01528-5. Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Kane, A. O., Pellegrini, V. de O. A., Espirito Santo, M. C. do, Ngom, B. D., García, J. M., Acevedo, A., et al. (2022). Evaluating the potential of culms from sugarcane and energy cane varieties grown in Argentina for second-generation ethanol production. Waste and Biomass Valorization, 13( Ja 2022), 329-343. doi:10.1007/s12649-021-01528-5
NLM
Kane AO, Pellegrini V de OA, Espirito Santo MC do, Ngom BD, García JM, Acevedo A, Erazzú LE, Polikarpov I. Evaluating the potential of culms from sugarcane and energy cane varieties grown in Argentina for second-generation ethanol production [Internet]. Waste and Biomass Valorization. 2022 ; 13( Ja 2022): 329-343.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12649-021-01528-5
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Kane AO, Pellegrini V de OA, Espirito Santo MC do, Ngom BD, García JM, Acevedo A, Erazzú LE, Polikarpov I. Evaluating the potential of culms from sugarcane and energy cane varieties grown in Argentina for second-generation ethanol production [Internet]. Waste and Biomass Valorization. 2022 ; 13( Ja 2022): 329-343.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12649-021-01528-5
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BERMEJO, Pamela Magalí et al. Ethanol yield calculations in biorefineries. Fems Yast Research, v. 21, n. 8, p. foab065 (6), 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/femsyr/foab065. Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Bermejo, P. M., Badino, A. C., Zamberlan, L., Raghavendran, V., Basso, T. O., & Gombert, A. K. (2021). Ethanol yield calculations in biorefineries. Fems Yast Research, 21( 8), foab065 (6). doi:10.1093/femsyr/foab065
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ABNT
HANS, Meenu et al. Production of first- and second-generation ethanol for use in alcohol-based hand sanitizers and disinfectants in India. Biomass conversion and biorefinery, v. 13, p. 7423–7440, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13399-021-01553-3. Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Hans, M., Lugani, Y., Chandel, A. K., Rai, R., & Kumar, S. (2021). Production of first- and second-generation ethanol for use in alcohol-based hand sanitizers and disinfectants in India. Biomass conversion and biorefinery, 13, 7423–7440. doi:10.1007/s13399-021-01553-3
NLM
Hans M, Lugani Y, Chandel AK, Rai R, Kumar S. Production of first- and second-generation ethanol for use in alcohol-based hand sanitizers and disinfectants in India [Internet]. Biomass conversion and biorefinery. 2021 ;13 7423–7440.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13399-021-01553-3
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Hans M, Lugani Y, Chandel AK, Rai R, Kumar S. Production of first- and second-generation ethanol for use in alcohol-based hand sanitizers and disinfectants in India [Internet]. Biomass conversion and biorefinery. 2021 ;13 7423–7440.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13399-021-01553-3
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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: 17 nov. 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 nov. 17 ] 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 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.cogsc.2020.100397
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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: 17 nov. 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 nov. 17 ] 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 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.116714
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ABNT
CHANDEL, Anuj Kumar et al. Comparative analysis of key technologies for cellulosic ethanol production from Brazilian sugarcane bagasse at a commercial scale. Biofuels Bioproducts & Biorefining-Biofpr, v. 13, n. 4, p. 994-1014, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/bbb.1990. Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Chandel, A. K., Albarelli, J. Q., Santos, D. T., Chundawat, S. P. S., Puri, M., & Meireles, M. A. de A. (2019). Comparative analysis of key technologies for cellulosic ethanol production from Brazilian sugarcane bagasse at a commercial scale. Biofuels Bioproducts & Biorefining-Biofpr, 13( 4), 994-1014. doi:10.1002/bbb.1990
NLM
Chandel AK, Albarelli JQ, Santos DT, Chundawat SPS, Puri M, Meireles MA de A. Comparative analysis of key technologies for cellulosic ethanol production from Brazilian sugarcane bagasse at a commercial scale [Internet]. Biofuels Bioproducts & Biorefining-Biofpr. 2019 ;13( 4): 994-1014.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1002/bbb.1990
Vancouver
Chandel AK, Albarelli JQ, Santos DT, Chundawat SPS, Puri M, Meireles MA de A. Comparative analysis of key technologies for cellulosic ethanol production from Brazilian sugarcane bagasse at a commercial scale [Internet]. Biofuels Bioproducts & Biorefining-Biofpr. 2019 ;13( 4): 994-1014.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1002/bbb.1990
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ABNT
HILARES, Ruly Terán et al. Hydrodynamic cavitation-assisted continuous pre-treatment of sugarcane bagasse for ethanol production: effects of geometric parameters of the cavitation device. Ultrasonics sonochemistry, v. 63, n. art. 104931-8, p. 1-9, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2019.104931. Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Hilares, R. T., Dionizio, R. M., Sanchez-Muñoz, S., Prado, C. A., Sousa Junior, R., Silva, S. S. da, & Santos, J. C. dos. (2019). Hydrodynamic cavitation-assisted continuous pre-treatment of sugarcane bagasse for ethanol production: effects of geometric parameters of the cavitation device. Ultrasonics sonochemistry, 63( art. 104931-8), 1-9. doi:10.1016/j.ultsonch.2019.104931
NLM
Hilares RT, Dionizio RM, Sanchez-Muñoz S, Prado CA, Sousa Junior R, Silva SS da, Santos JC dos. Hydrodynamic cavitation-assisted continuous pre-treatment of sugarcane bagasse for ethanol production: effects of geometric parameters of the cavitation device [Internet]. Ultrasonics sonochemistry. 2019 ;63( art. 104931-8): 1-9.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2019.104931
Vancouver
Hilares RT, Dionizio RM, Sanchez-Muñoz S, Prado CA, Sousa Junior R, Silva SS da, Santos JC dos. Hydrodynamic cavitation-assisted continuous pre-treatment of sugarcane bagasse for ethanol production: effects of geometric parameters of the cavitation device [Internet]. Ultrasonics sonochemistry. 2019 ;63( art. 104931-8): 1-9.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2019.104931
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ABNT
TAVARES, Bruna et al. An experimental and modeling approach for ethanol production by Kluyveromyces marxianus in stirred tank bioreactor using vacuum extraction as a strategy to overcome product inhibition. Renewable energy, v. 131, p. 261-267, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.07.030. Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Tavares, B., Felipe, M. das G. de A., Santos, J. C. dos, Pereira, F. M., Gomes, S. D., & Sene, L. (2019). An experimental and modeling approach for ethanol production by Kluyveromyces marxianus in stirred tank bioreactor using vacuum extraction as a strategy to overcome product inhibition. Renewable energy, 131, 261-267. doi:10.1016/j.renene.2018.07.030
NLM
Tavares B, Felipe M das G de A, Santos JC dos, Pereira FM, Gomes SD, Sene L. An experimental and modeling approach for ethanol production by Kluyveromyces marxianus in stirred tank bioreactor using vacuum extraction as a strategy to overcome product inhibition [Internet]. Renewable energy. 2019 ;131 261-267.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.07.030
Vancouver
Tavares B, Felipe M das G de A, Santos JC dos, Pereira FM, Gomes SD, Sene L. An experimental and modeling approach for ethanol production by Kluyveromyces marxianus in stirred tank bioreactor using vacuum extraction as a strategy to overcome product inhibition [Internet]. Renewable energy. 2019 ;131 261-267.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.07.030
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ABNT
CARVALHO, Daniella Romano de. Purificação e caracterização bioquímica de uma ß-xilosidase halotolerante de Colletotrichum graminicola. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-24042017-111024/. Acesso em: 17 nov. 2024.
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Carvalho, D. R. de. (2017). Purificação e caracterização bioquímica de uma ß-xilosidase halotolerante de Colletotrichum graminicola (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-24042017-111024/
NLM
Carvalho DR de. Purificação e caracterização bioquímica de uma ß-xilosidase halotolerante de Colletotrichum graminicola [Internet]. 2017 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-24042017-111024/
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Carvalho DR de. Purificação e caracterização bioquímica de uma ß-xilosidase halotolerante de Colletotrichum graminicola [Internet]. 2017 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-24042017-111024/
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BERNARDI, Aline Vianna. Identificação das principais enzimas hidrolíticas de Aspergillus fumigatus quando crescido em bagaço de cana-de-açúcar. 2017. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-31082017-141654/. Acesso em: 17 nov. 2024.
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Bernardi, A. V. (2017). Identificação das principais enzimas hidrolíticas de Aspergillus fumigatus quando crescido em bagaço de cana-de-açúcar (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-31082017-141654/
NLM
Bernardi AV. Identificação das principais enzimas hidrolíticas de Aspergillus fumigatus quando crescido em bagaço de cana-de-açúcar [Internet]. 2017 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-31082017-141654/
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Bernardi AV. Identificação das principais enzimas hidrolíticas de Aspergillus fumigatus quando crescido em bagaço de cana-de-açúcar [Internet]. 2017 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-31082017-141654/
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ABNT
VICI, Ana C. et al. Beauveria bassiana Lipase A expressed in Komagataella (Pichia) pastoris with potential for biodiesel catalysis. Frontiers in Microbiology, v. 6, 2015Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fmicb.2015.01083. Acesso em: 17 nov. 2024.
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Vici, A. C., Cruz, A. F. da, Facchini, F. D. A., Carvalho, C. C. de, Pereira, M. G., Fonseca-Maldonado, R., et al. (2015). Beauveria bassiana Lipase A expressed in Komagataella (Pichia) pastoris with potential for biodiesel catalysis. Frontiers in Microbiology, 6. doi:10.3389/fmicb.2015.01083
NLM
Vici AC, Cruz AF da, Facchini FDA, Carvalho CC de, Pereira MG, Fonseca-Maldonado R, Ward RJ, Pessela BC, Fernandez-Lorente G, Torres FAG, Jorge JA, Polizeli M de LT de M. Beauveria bassiana Lipase A expressed in Komagataella (Pichia) pastoris with potential for biodiesel catalysis [Internet]. Frontiers in Microbiology. 2015 ; 6[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fmicb.2015.01083
Vancouver
Vici AC, Cruz AF da, Facchini FDA, Carvalho CC de, Pereira MG, Fonseca-Maldonado R, Ward RJ, Pessela BC, Fernandez-Lorente G, Torres FAG, Jorge JA, Polizeli M de LT de M. Beauveria bassiana Lipase A expressed in Komagataella (Pichia) pastoris with potential for biodiesel catalysis [Internet]. Frontiers in Microbiology. 2015 ; 6[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fmicb.2015.01083
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ABNT
VITOLO, Michele e YORIVAZ, Ester Junko. Reduction of prochiralic ketones by NAD(H)-dependent alcohol dehydrogenase using a membrane reactor. 2015, Anais.. Athens: Athens Institute for Education and Research, 2015. . Acesso em: 17 nov. 2024.
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Vitolo, M., & Yorivaz, E. J. (2015). Reduction of prochiralic ketones by NAD(H)-dependent alcohol dehydrogenase using a membrane reactor. In Abstracts Book. Athens: Athens Institute for Education and Research.
NLM
Vitolo M, Yorivaz EJ. Reduction of prochiralic ketones by NAD(H)-dependent alcohol dehydrogenase using a membrane reactor. Abstracts Book. 2015 ;[citado 2024 nov. 17 ]
Vancouver
Vitolo M, Yorivaz EJ. Reduction of prochiralic ketones by NAD(H)-dependent alcohol dehydrogenase using a membrane reactor. Abstracts Book. 2015 ;[citado 2024 nov. 17 ]
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COLABARDINI, Ana Cristina et al. Functional characterization of a xylose transporter in Aspergillus nidulans. Biotechnology for Biofuels, v. 7, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1186/1754-6834-7-46. Acesso em: 17 nov. 2024.
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Colabardini, A. C., Ries, L. N. A., Brown, N. A., Reis, T. F. dos, Savoldi, M., Goldman, M. H. de S., et al. (2014). Functional characterization of a xylose transporter in Aspergillus nidulans. Biotechnology for Biofuels, 7. doi:10.1186/1754-6834-7-46
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Colabardini AC, Ries LNA, Brown NA, Reis TF dos, Savoldi M, Goldman MH de S, Menino JF, Rodrigues F, Goldman GH. Functional characterization of a xylose transporter in Aspergillus nidulans [Internet]. Biotechnology for Biofuels. 2014 ; 7[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1186/1754-6834-7-46
Vancouver
Colabardini AC, Ries LNA, Brown NA, Reis TF dos, Savoldi M, Goldman MH de S, Menino JF, Rodrigues F, Goldman GH. Functional characterization of a xylose transporter in Aspergillus nidulans [Internet]. Biotechnology for Biofuels. 2014 ; 7[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1186/1754-6834-7-46
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ABNT
MELEIRO, Luana Parras et al. A novel β-glucosidase from Humicola insolens with high potential for untreated waste paper conversion to sugars. Applied Biochemistry and Biotechnology, v. 173, n. 2, p. 391-408, 2014Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12010-014-0847-9. Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Meleiro, L. P., Zimbardi, A. L. R. L., Souza, F. H. M., Masui, D. C., Silva, T. M. da, Jorge, J. A., & Furriel, R. dos P. M. (2014). A novel β-glucosidase from Humicola insolens with high potential for untreated waste paper conversion to sugars. Applied Biochemistry and Biotechnology, 173( 2), 391-408. doi:10.1007/s12010-014-0847-9
NLM
Meleiro LP, Zimbardi ALRL, Souza FHM, Masui DC, Silva TM da, Jorge JA, Furriel R dos PM. A novel β-glucosidase from Humicola insolens with high potential for untreated waste paper conversion to sugars [Internet]. Applied Biochemistry and Biotechnology. 2014 ; 173( 2): 391-408.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12010-014-0847-9
Vancouver
Meleiro LP, Zimbardi ALRL, Souza FHM, Masui DC, Silva TM da, Jorge JA, Furriel R dos PM. A novel β-glucosidase from Humicola insolens with high potential for untreated waste paper conversion to sugars [Internet]. Applied Biochemistry and Biotechnology. 2014 ; 173( 2): 391-408.[citado 2024 nov. 17 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12010-014-0847-9
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ABNT
REIS, C. V. e CAMILO, C. M. e POLIKARPOV, Igor. Seleção, identificação e produção de xiloses isomerases importantes na produção de bioetanol. 2014, Anais.. São Carlos: Universidade de São Paulo - USP, Instituto de Física de São Carlos - IFSC, 2014. . Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Reis, C. V., Camilo, C. M., & Polikarpov, I. (2014). Seleção, identificação e produção de xiloses isomerases importantes na produção de bioetanol. In Livro de Resumos. São Carlos: Universidade de São Paulo - USP, Instituto de Física de São Carlos - IFSC.
NLM
Reis CV, Camilo CM, Polikarpov I. Seleção, identificação e produção de xiloses isomerases importantes na produção de bioetanol. Livro de Resumos. 2014 ;[citado 2024 nov. 17 ]
Vancouver
Reis CV, Camilo CM, Polikarpov I. Seleção, identificação e produção de xiloses isomerases importantes na produção de bioetanol. Livro de Resumos. 2014 ;[citado 2024 nov. 17 ]
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ABNT
ZIMBARDI, Ana Lucia Ribeiro Latorre. Produção e caracterização bioquímica de enzimas lignocelulolíticas fúngicas e sua aplicação na sacarificação de biomassa lignocelulósica. 2014. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-06102014-141225/. Acesso em: 17 nov. 2024.
APA
Zimbardi, A. L. R. L. (2014). Produção e caracterização bioquímica de enzimas lignocelulolíticas fúngicas e sua aplicação na sacarificação de biomassa lignocelulósica (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-06102014-141225/
NLM
Zimbardi ALRL. Produção e caracterização bioquímica de enzimas lignocelulolíticas fúngicas e sua aplicação na sacarificação de biomassa lignocelulósica [Internet]. 2014 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-06102014-141225/
Vancouver
Zimbardi ALRL. Produção e caracterização bioquímica de enzimas lignocelulolíticas fúngicas e sua aplicação na sacarificação de biomassa lignocelulósica [Internet]. 2014 ;[citado 2024 nov. 17 ] Available from: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59138/tde-06102014-141225/