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  • Fonte: Agência FAPESP. Unidades: EP, IQ

    Assuntos: LEVEDURAS, ETANOL, ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS

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    • ABNT

      PROCÓPIO, Dielle Pierotti e BASSO, Thiago Olitta. Cepa de levedura criada na USP produz etanol de segunda geração a partir de açúcares complexos [Depoimento a Julia Moióli]. Agência FAPESP. São Paulo: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://ods.fapesp.br/cepa-de-levedura-criada-na-usp-produz-etanol-de-segunda-geracao-a-partir-de-acucares-complexos/10221. Acesso em: 07 ago. 2024. , 2024
    • APA

      Procópio, D. P., & Basso, T. O. (2024). Cepa de levedura criada na USP produz etanol de segunda geração a partir de açúcares complexos [Depoimento a Julia Moióli]. Agência FAPESP. São Paulo: Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://ods.fapesp.br/cepa-de-levedura-criada-na-usp-produz-etanol-de-segunda-geracao-a-partir-de-acucares-complexos/10221
    • NLM

      Procópio DP, Basso TO. Cepa de levedura criada na USP produz etanol de segunda geração a partir de açúcares complexos [Depoimento a Julia Moióli] [Internet]. Agência FAPESP. 2024 ;[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://ods.fapesp.br/cepa-de-levedura-criada-na-usp-produz-etanol-de-segunda-geracao-a-partir-de-acucares-complexos/10221
    • Vancouver

      Procópio DP, Basso TO. Cepa de levedura criada na USP produz etanol de segunda geração a partir de açúcares complexos [Depoimento a Julia Moióli] [Internet]. Agência FAPESP. 2024 ;[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://ods.fapesp.br/cepa-de-levedura-criada-na-usp-produz-etanol-de-segunda-geracao-a-partir-de-acucares-complexos/10221
  • Fonte: Anais. Nome do evento: Congresso Brasileiro de Catálise/CBCat. Unidade: IQ

    Assuntos: CATALISADORES, ETANOL

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    • ABNT

      PINHEIRO, Mariana G. S et al. O papel das vacâncias de oxigênio e do Zn2+ na síntese de isobuteno a partir do etanol empregando ZnxZr-xO2y como catalisador. 2023, Anais.. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Catálise/SBCat, 2023. Disponível em: http://sbcat.org.br/22cbcat/index.php/pt/tabela. Acesso em: 07 ago. 2024.
    • APA

      Pinheiro, M. G. S., Gonzales, G. G., Zonetti, P. da C., Huaman, R. C., Souza, E. F. de, Chagas, L. H., et al. (2023). O papel das vacâncias de oxigênio e do Zn2+ na síntese de isobuteno a partir do etanol empregando ZnxZr-xO2y como catalisador. In Anais. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Catálise/SBCat. Recuperado de http://sbcat.org.br/22cbcat/index.php/pt/tabela
    • NLM

      Pinheiro MGS, Gonzales GG, Zonetti P da C, Huaman RC, Souza EF de, Chagas LH, Alves OC, Rossi LM, Borges LEP, Appel LG. O papel das vacâncias de oxigênio e do Zn2+ na síntese de isobuteno a partir do etanol empregando ZnxZr-xO2y como catalisador [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 ago. 07 ] Available from: http://sbcat.org.br/22cbcat/index.php/pt/tabela
    • Vancouver

      Pinheiro MGS, Gonzales GG, Zonetti P da C, Huaman RC, Souza EF de, Chagas LH, Alves OC, Rossi LM, Borges LEP, Appel LG. O papel das vacâncias de oxigênio e do Zn2+ na síntese de isobuteno a partir do etanol empregando ZnxZr-xO2y como catalisador [Internet]. Anais. 2023 ;[citado 2024 ago. 07 ] Available from: http://sbcat.org.br/22cbcat/index.php/pt/tabela
  • Fonte: GCB Bioenergy. Unidade: IQ

    Assuntos: BIOCOMBUSTÍVEIS, BIODIESEL, MILHO, ETANOL, CANA-DE-AÇÚCAR, AQUECIMENTO GLOBAL

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    • ABNT

      CANTARELLA, Heitor et al. Biofuel technologies: lessons learned and pathways to decarbonization. GCB Bioenergy, v. 15, p. 1190–1203, 2023Tradução . . Disponível em: https://dx.doi.org/10.1111/gcbb.13091. Acesso em: 07 ago. 2024.
    • APA

      Cantarella, H., Silva, J. F. L., Nogueira, L. A. H., Maciel Filho, R., Rossetto, R., Ekbom, T., et al. (2023). Biofuel technologies: lessons learned and pathways to decarbonization. GCB Bioenergy, 15, 1190–1203. doi:10.1111/gcbb.13091
    • NLM

      Cantarella H, Silva JFL, Nogueira LAH, Maciel Filho R, Rossetto R, Ekbom T, Souza GM, Langer FM. Biofuel technologies: lessons learned and pathways to decarbonization [Internet]. GCB Bioenergy. 2023 ; 15 1190–1203.[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1111/gcbb.13091
    • Vancouver

      Cantarella H, Silva JFL, Nogueira LAH, Maciel Filho R, Rossetto R, Ekbom T, Souza GM, Langer FM. Biofuel technologies: lessons learned and pathways to decarbonization [Internet]. GCB Bioenergy. 2023 ; 15 1190–1203.[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://dx.doi.org/10.1111/gcbb.13091
  • Fonte: Letters in Applied Microbiology. Unidades: EP, ESALQ, IQ

    Assuntos: AÇUCARES, ETANOL, FERMENTAÇÃO INDUSTRIAL, LEVEDURAS, SACCHAROMYCES

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    • ABNT

      BASSO, Thalita Peixoto et al. Engineering xylose fermentation in an industrial yeast: continuous cultivation as a tool for selecting improved strains. Letters in Applied Microbiology, v. 76, n. 7, p. 1-10, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1093/lambio/ovad077. Acesso em: 07 ago. 2024.
    • APA

      Basso, T. P., Procópio, D. P., Petrin, T. H. C., Giacon, T. G., Jin, Y. -S., Basso, T. O., & Basso, L. C. (2023). Engineering xylose fermentation in an industrial yeast: continuous cultivation as a tool for selecting improved strains. Letters in Applied Microbiology, 76( 7), 1-10. doi:10.1093/lambio/ovad077
    • NLM

      Basso TP, Procópio DP, Petrin THC, Giacon TG, Jin Y-S, Basso TO, Basso LC. Engineering xylose fermentation in an industrial yeast: continuous cultivation as a tool for selecting improved strains [Internet]. Letters in Applied Microbiology. 2023 ; 76( 7): 1-10.[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1093/lambio/ovad077
    • Vancouver

      Basso TP, Procópio DP, Petrin THC, Giacon TG, Jin Y-S, Basso TO, Basso LC. Engineering xylose fermentation in an industrial yeast: continuous cultivation as a tool for selecting improved strains [Internet]. Letters in Applied Microbiology. 2023 ; 76( 7): 1-10.[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1093/lambio/ovad077
  • Fonte: BioEnergy Research. Unidades: EACH, IQ, EP, BIOTECNOLOGIA

    Assuntos: BIOCOMBUSTÍVEIS, ETANOL, MICROALGAS, EFEITO ESTUFA

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    • ABNT

      CARDOSO, Letícia Oliveira Bispo et al. Overview of CO2 bioconversion into third-generation (3G) Bioethanol—a Patent-based scenario. BioEnergy Research, v. 16, p. 1229-1245, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12155-022-10535-w. Acesso em: 07 ago. 2024.
    • APA

      Cardoso, L. O. B., Procópio, D. P., Borrego, B. B., Gracioso, L. H., Stevani, C. V., Freire, R. S., et al. (2023). Overview of CO2 bioconversion into third-generation (3G) Bioethanol—a Patent-based scenario. BioEnergy Research, 16, 1229-1245. doi:10.1007/s12155-022-10535-w
    • NLM

      Cardoso LOB, Procópio DP, Borrego BB, Gracioso LH, Stevani CV, Freire RS, Nascimento CAO do, Perpetuo EA. Overview of CO2 bioconversion into third-generation (3G) Bioethanol—a Patent-based scenario [Internet]. BioEnergy Research. 2023 ; 16 1229-1245.[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12155-022-10535-w
    • Vancouver

      Cardoso LOB, Procópio DP, Borrego BB, Gracioso LH, Stevani CV, Freire RS, Nascimento CAO do, Perpetuo EA. Overview of CO2 bioconversion into third-generation (3G) Bioethanol—a Patent-based scenario [Internet]. BioEnergy Research. 2023 ; 16 1229-1245.[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12155-022-10535-w
  • Fonte: Renewable and Sustainable Energy Reviews. Unidade: IQ

    Assuntos: ETANOL, BIODIESEL

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    • ABNT

      CANABARRO, Nicholas Islongo et al. Sustainability assessment of ethanol and biodiesel production in Argentina, Brazil, Colombia, and Guatemala. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 171, p. 1-16 art. 113019, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.113019. Acesso em: 07 ago. 2024.
    • APA

      Canabarro, N. I., Ortiz, P. S., Nogueira, L. A. H., Cantarella, H., Maciel-Filho, R., & Souza, G. M. (2023). Sustainability assessment of ethanol and biodiesel production in Argentina, Brazil, Colombia, and Guatemala. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 171, 1-16 art. 113019. doi:10.1016/j.rser.2022.113019
    • NLM

      Canabarro NI, Ortiz PS, Nogueira LAH, Cantarella H, Maciel-Filho R, Souza GM. Sustainability assessment of ethanol and biodiesel production in Argentina, Brazil, Colombia, and Guatemala [Internet]. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2023 ; 171 1-16 art. 113019.[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.113019
    • Vancouver

      Canabarro NI, Ortiz PS, Nogueira LAH, Cantarella H, Maciel-Filho R, Souza GM. Sustainability assessment of ethanol and biodiesel production in Argentina, Brazil, Colombia, and Guatemala [Internet]. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2023 ; 171 1-16 art. 113019.[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.113019
  • Fonte: Anais. Nome do evento: Simpósio Nacional de Bioprocessos - SINAFERM. Unidades: EP, IQ

    Assuntos: SACCHAROMYCES, ETANOL, FERMENTAÇÃO

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    • ABNT

      PRADO, Cleiton Dias do et al. Fermentative characterization and evaluation profile of a thermotolerant strain of saccharomyces cerevisiae for industrial application. 2022, Anais.. Campinas: Galoá, 2022. Disponível em: https://proceedings.science/proceedings/100286/_papers/151265/download/fulltext_file1?lang=pt-br. Acesso em: 07 ago. 2024.
    • APA

      Prado, C. D. do, Lorca Mandrujano, G. P., Sgobbi, F. B., Novaes, H. R., Silva, J. P. M. O. da, Alves, M. H. R., et al. (2022). Fermentative characterization and evaluation profile of a thermotolerant strain of saccharomyces cerevisiae for industrial application. In Anais. Campinas: Galoá. Recuperado de https://proceedings.science/proceedings/100286/_papers/151265/download/fulltext_file1?lang=pt-br
    • NLM

      Prado CD do, Lorca Mandrujano GP, Sgobbi FB, Novaes HR, Silva JPMO da, Alves MHR, Eliodório KP, Cunha GC de G e, Giudici R, Procópio DP, Basso TO, Malavazi I, Cunha AF da. Fermentative characterization and evaluation profile of a thermotolerant strain of saccharomyces cerevisiae for industrial application [Internet]. Anais. 2022 ;[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://proceedings.science/proceedings/100286/_papers/151265/download/fulltext_file1?lang=pt-br
    • Vancouver

      Prado CD do, Lorca Mandrujano GP, Sgobbi FB, Novaes HR, Silva JPMO da, Alves MHR, Eliodório KP, Cunha GC de G e, Giudici R, Procópio DP, Basso TO, Malavazi I, Cunha AF da. Fermentative characterization and evaluation profile of a thermotolerant strain of saccharomyces cerevisiae for industrial application [Internet]. Anais. 2022 ;[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://proceedings.science/proceedings/100286/_papers/151265/download/fulltext_file1?lang=pt-br
  • Fonte: Yeasts : from nature to bioprocesses mycology : current and future developments. Unidades: EP, IQ

    Assuntos: SACCHAROMYCES, ETANOL

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    • ABNT

      ALVES JUNIOR, Sérgio Luiz et al. Engineered saccharomyces or prospected non-saccharomyces: is there only one good choice for biorefineries? Yeasts : from nature to bioprocesses mycology : current and future developments. Tradução . Sharjah: Bentram Science, 2022. v. 2. . Disponível em: https://doi.org/10.2174/9789815051063122020011. Acesso em: 07 ago. 2024.
    • APA

      Alves Junior, S. L., Scapini, T., Warken, A., Klanovicz, N., Procópio, D. P., Tadioto, V., et al. (2022). Engineered saccharomyces or prospected non-saccharomyces: is there only one good choice for biorefineries? In Yeasts : from nature to bioprocesses mycology : current and future developments (Vol. 2). Sharjah: Bentram Science. doi:10.2174/9789815051063122020011
    • NLM

      Alves Junior SL, Scapini T, Warken A, Klanovicz N, Procópio DP, Tadioto V, Stambuk BU, Basso TO, Treichel H. Engineered saccharomyces or prospected non-saccharomyces: is there only one good choice for biorefineries? [Internet]. In: Yeasts : from nature to bioprocesses mycology : current and future developments. Sharjah: Bentram Science; 2022. [citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.2174/9789815051063122020011
    • Vancouver

      Alves Junior SL, Scapini T, Warken A, Klanovicz N, Procópio DP, Tadioto V, Stambuk BU, Basso TO, Treichel H. Engineered saccharomyces or prospected non-saccharomyces: is there only one good choice for biorefineries? [Internet]. In: Yeasts : from nature to bioprocesses mycology : current and future developments. Sharjah: Bentram Science; 2022. [citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.2174/9789815051063122020011
  • Fonte: Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. Unidades: EP, IQ

    Assuntos: ETANOL, BIOMASSA

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    • ABNT

      PROCÓPIO, Dielle Pierotti et al. Xylo-oligosaccharide utilization by engineered saccharomyces cerevisiae to produce ethanol. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, v. 10, n. 2, p. 1-18, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fbioe.2022.825981. Acesso em: 07 ago. 2024.
    • APA

      Procópio, D. P., Kendrick, E., Goldbeck, R., Damásio, A. R. de L., Franco, T. T., Leak, D. J., et al. (2022). Xylo-oligosaccharide utilization by engineered saccharomyces cerevisiae to produce ethanol. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 10( 2), 1-18. doi:10.3389/fbioe.2022.825981
    • NLM

      Procópio DP, Kendrick E, Goldbeck R, Damásio AR de L, Franco TT, Leak DJ, Jin Y, Basso TO. Xylo-oligosaccharide utilization by engineered saccharomyces cerevisiae to produce ethanol [Internet]. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. 2022 ;10( 2): 1-18.[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fbioe.2022.825981
    • Vancouver

      Procópio DP, Kendrick E, Goldbeck R, Damásio AR de L, Franco TT, Leak DJ, Jin Y, Basso TO. Xylo-oligosaccharide utilization by engineered saccharomyces cerevisiae to produce ethanol [Internet]. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. 2022 ;10( 2): 1-18.[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fbioe.2022.825981
  • Fonte: Anais. Nome do evento: Simpósio Nacional de Bioprocessos - SINAFERM. Unidades: EP, IQ

    Assuntos: SACCHAROMYCES, ETANOL

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    • ABNT

      PROCÓPIO, Dielle Pierotti et al. Metabolic engineering of sacharomyces cerevisiae for second-generation ethanol production from xylo-olygosaccharides. 2022, Anais.. Campinas: Galoá, 2022. Disponível em: https://proceedings.science/proceedings/100286/_papers/151265/download/fulltext_file1?lang=pt-br. Acesso em: 07 ago. 2024.
    • APA

      Procópio, D. P., Lee, J., Shin, J., Goldbeck, R., Jin, Y. -S., & Basso, T. O. (2022). Metabolic engineering of sacharomyces cerevisiae for second-generation ethanol production from xylo-olygosaccharides. In Anais. Campinas: Galoá. Recuperado de https://proceedings.science/proceedings/100286/_papers/151265/download/fulltext_file1?lang=pt-br
    • NLM

      Procópio DP, Lee J, Shin J, Goldbeck R, Jin Y-S, Basso TO. Metabolic engineering of sacharomyces cerevisiae for second-generation ethanol production from xylo-olygosaccharides [Internet]. Anais. 2022 ;[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://proceedings.science/proceedings/100286/_papers/151265/download/fulltext_file1?lang=pt-br
    • Vancouver

      Procópio DP, Lee J, Shin J, Goldbeck R, Jin Y-S, Basso TO. Metabolic engineering of sacharomyces cerevisiae for second-generation ethanol production from xylo-olygosaccharides [Internet]. Anais. 2022 ;[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://proceedings.science/proceedings/100286/_papers/151265/download/fulltext_file1?lang=pt-br
  • Fonte: ACS Sustainable Chemistry and Engineering. Unidades: IQ, ESALQ

    Assuntos: BIOCOMBUSTÍVEIS, BIOENERGIA, BIOMASSA, CANA-DE-AÇÚCAR, ETANOL

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

      ROSSI, Liane Marcia et al. Ethanol from sugarcane and the Brazilian biomass-based energy and chemicals sector [Editorial]. ACS Sustainable Chemistry and Engineering. Washington: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. Disponível em: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.1c01678. Acesso em: 07 ago. 2024. , 2021
    • APA

      Rossi, L. M., Gallo, J. M. R., Mattoso, L. H. C., Buckeridge, M., Allen, D. T., & Licence, P. (2021). Ethanol from sugarcane and the Brazilian biomass-based energy and chemicals sector [Editorial]. ACS Sustainable Chemistry and Engineering. Washington: Instituto de Química, Universidade de São Paulo. doi:10.1021/acssuschemeng.1c01678
    • NLM

      Rossi LM, Gallo JMR, Mattoso LHC, Buckeridge M, Allen DT, Licence P. Ethanol from sugarcane and the Brazilian biomass-based energy and chemicals sector [Editorial] [Internet]. ACS Sustainable Chemistry and Engineering. 2021 ; 9 4293−4295.[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.1c01678
    • Vancouver

      Rossi LM, Gallo JMR, Mattoso LHC, Buckeridge M, Allen DT, Licence P. Ethanol from sugarcane and the Brazilian biomass-based energy and chemicals sector [Editorial] [Internet]. ACS Sustainable Chemistry and Engineering. 2021 ; 9 4293−4295.[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.1c01678
  • Fonte: Sensors. Unidades: EP, IQ

    Assuntos: PRATA, ETANOL, NANOPARTÍCULAS, HEMATITA, COMPOSTOS ORGÂNICOS, SEMICONDUTORES

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

      OSORIO, Daniel Garcia et al. Silver enhances hematite nanoparticles based ethanol sensor response and selectivity at room temperature. Sensors, v. 21, p. 1-13 art. 440 : + Supplementary materials ( S1-S3), 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/s21020440. Acesso em: 07 ago. 2024.
    • APA

      Osorio, D. G., Hidalgo Falla, M. del P., Peres, H. E. M., Gonçalves, J. M., Araki, K., Segura, S. G., & Picasso, G. (2021). Silver enhances hematite nanoparticles based ethanol sensor response and selectivity at room temperature. Sensors, 21, 1-13 art. 440 : + Supplementary materials ( S1-S3). doi:10.3390/s21020440
    • NLM

      Osorio DG, Hidalgo Falla M del P, Peres HEM, Gonçalves JM, Araki K, Segura SG, Picasso G. Silver enhances hematite nanoparticles based ethanol sensor response and selectivity at room temperature [Internet]. Sensors. 2021 ; 21 1-13 art. 440 : + Supplementary materials ( S1-S3).[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.3390/s21020440
    • Vancouver

      Osorio DG, Hidalgo Falla M del P, Peres HEM, Gonçalves JM, Araki K, Segura SG, Picasso G. Silver enhances hematite nanoparticles based ethanol sensor response and selectivity at room temperature [Internet]. Sensors. 2021 ; 21 1-13 art. 440 : + Supplementary materials ( S1-S3).[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.3390/s21020440
  • Fonte: Land. Unidades: ESALQ, IQ

    Assuntos: CANA-DE-AÇÚCAR, ENERGIA DE BIOMASSA, ETANOL, MANEJO DO SOLO, SEQUESTRO DE CARBONO, SERVIÇOS AMBIENTAIS, USO DO SOLO

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

      CHERUBIN, Maurício Roberto et al. Land Use and Management Effects on Sustainable Sugarcane-Derived Bioenergy. Land, v. 10, p. 1-24, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/land10010072. Acesso em: 07 ago. 2024.
    • APA

      Cherubin, M. R., Cerri, C. E. P., Nogueira, L. A. H., Souza, G. M., & Cantarella, H. (2021). Land Use and Management Effects on Sustainable Sugarcane-Derived Bioenergy. Land, 10, 1-24. doi:10.3390/land10010072
    • NLM

      Cherubin MR, Cerri CEP, Nogueira LAH, Souza GM, Cantarella H. Land Use and Management Effects on Sustainable Sugarcane-Derived Bioenergy [Internet]. Land. 2021 ; 10 1-24.[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.3390/land10010072
    • Vancouver

      Cherubin MR, Cerri CEP, Nogueira LAH, Souza GM, Cantarella H. Land Use and Management Effects on Sustainable Sugarcane-Derived Bioenergy [Internet]. Land. 2021 ; 10 1-24.[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.3390/land10010072
  • Fonte: Applied Catalysis B. Unidades: FFCLRP, IQ

    Assuntos: ELETRODO, ETANOL

    Acesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      TORQUATO, Lilian Danielle de Moura et al. Relation between the nature of the surface facets and the reactivity of Cu2O nanostructures anchored on TiO2NT@PDA electrodes in the photoelectrocatalytic conversion of CO2 to methanol. Applied Catalysis B, v. 261, p. 1-10 art. 118221 : + Supplementary materials ( S1-S4), 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2019.118221. Acesso em: 07 ago. 2024.
    • APA

      Torquato, L. D. de M., Pastrián, F. A. C., Perini, J. A. L., Irikura, kallyni, Batista, A. P. de L., Oliveira Filho, A. G. S. de, et al. (2020). Relation between the nature of the surface facets and the reactivity of Cu2O nanostructures anchored on TiO2NT@PDA electrodes in the photoelectrocatalytic conversion of CO2 to methanol. Applied Catalysis B, 261, 1-10 art. 118221 : + Supplementary materials ( S1-S4). doi:10.1016/j.apcatb.2019.118221
    • NLM

      Torquato LD de M, Pastrián FAC, Perini JAL, Irikura kallyni, Batista AP de L, Oliveira Filho AGS de, Torresi SIC de, Zanonia MVB. Relation between the nature of the surface facets and the reactivity of Cu2O nanostructures anchored on TiO2NT@PDA electrodes in the photoelectrocatalytic conversion of CO2 to methanol [Internet]. Applied Catalysis B. 2020 ; 261 1-10 art. 118221 : + Supplementary materials ( S1-S4).[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2019.118221
    • Vancouver

      Torquato LD de M, Pastrián FAC, Perini JAL, Irikura kallyni, Batista AP de L, Oliveira Filho AGS de, Torresi SIC de, Zanonia MVB. Relation between the nature of the surface facets and the reactivity of Cu2O nanostructures anchored on TiO2NT@PDA electrodes in the photoelectrocatalytic conversion of CO2 to methanol [Internet]. Applied Catalysis B. 2020 ; 261 1-10 art. 118221 : + Supplementary materials ( S1-S4).[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2019.118221
  • Fonte: Computational and Structural Biotechnology Journal. Unidades: ESALQ, IQ, IB

    Assuntos: CANA-DE-AÇÚCAR, ENERGIA DE BIOMASSA, ETANOL, GENÔMICA, MELHORAMENTO GENÉTICO VEGETAL, VARIEDADES VEGETAIS

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIComo citar
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    • ABNT

      DINIZ, Augusto Lima et al. Genomic resources for energy cane breeding in the post genomics era. Computational and Structural Biotechnology Journal, v. 17, p. 1404-1414, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.csbj.2019.10.006. Acesso em: 07 ago. 2024.
    • APA

      Diniz, A. L., Ferreira, S. de S., Caten, F. T., Margarido, G. R. A., Santos, J. M. dos, Barbosa, G. V. de S., et al. (2019). Genomic resources for energy cane breeding in the post genomics era. Computational and Structural Biotechnology Journal, 17, 1404-1414. doi:10.1016/j.csbj.2019.10.006
    • NLM

      Diniz AL, Ferreira S de S, Caten FT, Margarido GRA, Santos JM dos, Barbosa GV de S, Carneiro MS, Souza GM. Genomic resources for energy cane breeding in the post genomics era [Internet]. Computational and Structural Biotechnology Journal. 2019 ; 17 1404-1414.[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.csbj.2019.10.006
    • Vancouver

      Diniz AL, Ferreira S de S, Caten FT, Margarido GRA, Santos JM dos, Barbosa GV de S, Carneiro MS, Souza GM. Genomic resources for energy cane breeding in the post genomics era [Internet]. Computational and Structural Biotechnology Journal. 2019 ; 17 1404-1414.[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.csbj.2019.10.006
  • Fonte: Fuel. Unidade: IQ

    Assuntos: ETANOL, HIDROGÊNIO

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    • ABNT

      RODRIGUES, Thenner Silva et al. Ni supported Ce0.9Sm0.1O2-delta nanowires: an efficient catalyst for ethanol steam reforming for hydrogen production. Fuel, v. 237, p. 1244-1253, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2018.10.053. Acesso em: 07 ago. 2024.
    • APA

      Rodrigues, T. S., Moura, A. B. L. de, Silva, F. A. e, Candido, E. G., Silva, A. G. M. da, Oliveira, D. C. de, et al. (2019). Ni supported Ce0.9Sm0.1O2-delta nanowires: an efficient catalyst for ethanol steam reforming for hydrogen production. Fuel, 237, 1244-1253. doi:10.1016/j.fuel.2018.10.053
    • NLM

      Rodrigues TS, Moura ABL de, Silva FA e, Candido EG, Silva AGM da, Oliveira DC de, Quiroz J, Camargo PHC de, Bergamaschi VS, Ferreira JC, Linardi M, Fonseca FC. Ni supported Ce0.9Sm0.1O2-delta nanowires: an efficient catalyst for ethanol steam reforming for hydrogen production [Internet]. Fuel. 2019 ; 237 1244-1253.[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2018.10.053
    • Vancouver

      Rodrigues TS, Moura ABL de, Silva FA e, Candido EG, Silva AGM da, Oliveira DC de, Quiroz J, Camargo PHC de, Bergamaschi VS, Ferreira JC, Linardi M, Fonseca FC. Ni supported Ce0.9Sm0.1O2-delta nanowires: an efficient catalyst for ethanol steam reforming for hydrogen production [Internet]. Fuel. 2019 ; 237 1244-1253.[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2018.10.053
  • Fonte: Journal of Materials Science. Unidade: IQ

    Assuntos: ETANOL, NANOPARTÍCULAS, CATALISADORES

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

      RODRIGUES, Thenner Silva et al. Ethanol steam reforming: understanding changes in the activity and stability of Rh/MxOy catalysts as function of the support. Journal of Materials Science, v. 54, p. 11400-11416, 2019Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10853-019-03660-z. Acesso em: 07 ago. 2024.
    • APA

      Rodrigues, T. S., Silva, F. A. e, Candido, E. G., Silva, A. G. M. da, Geonmonond, R. dos S., Camargo, P. H. C. de, et al. (2019). Ethanol steam reforming: understanding changes in the activity and stability of Rh/MxOy catalysts as function of the support. Journal of Materials Science, 54, 11400-11416. doi:10.1007/s10853-019-03660-z
    • NLM

      Rodrigues TS, Silva FA e, Candido EG, Silva AGM da, Geonmonond R dos S, Camargo PHC de, Linardi M, Fonseca FC. Ethanol steam reforming: understanding changes in the activity and stability of Rh/MxOy catalysts as function of the support [Internet]. Journal of Materials Science. 2019 ; 54 11400-11416.[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10853-019-03660-z
    • Vancouver

      Rodrigues TS, Silva FA e, Candido EG, Silva AGM da, Geonmonond R dos S, Camargo PHC de, Linardi M, Fonseca FC. Ethanol steam reforming: understanding changes in the activity and stability of Rh/MxOy catalysts as function of the support [Internet]. Journal of Materials Science. 2019 ; 54 11400-11416.[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10853-019-03660-z
  • Fonte: Resumos. Nome do evento: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química/SBQ. Unidade: IQ

    Assuntos: HIDROGENAÇÃO, ETANOL

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

      ROZENDO, Jennifer Dayana et al. Synthesis of ethanol from the reduction of carbon dioxide under supercritical conditions. 2018, Anais.. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química/SBQ, 2018. Disponível em: http://www.sbq.org.br/41ra/anexos/livro-resumos-41ra.pdf. Acesso em: 07 ago. 2024.
    • APA

      Rozendo, J. D., Gothe, M. L., Bazito, R. C., Rossi, L. M., & Vidinha, P. (2018). Synthesis of ethanol from the reduction of carbon dioxide under supercritical conditions. In Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química/SBQ. Recuperado de http://www.sbq.org.br/41ra/anexos/livro-resumos-41ra.pdf
    • NLM

      Rozendo JD, Gothe ML, Bazito RC, Rossi LM, Vidinha P. Synthesis of ethanol from the reduction of carbon dioxide under supercritical conditions [Internet]. Resumos. 2018 ;[citado 2024 ago. 07 ] Available from: http://www.sbq.org.br/41ra/anexos/livro-resumos-41ra.pdf
    • Vancouver

      Rozendo JD, Gothe ML, Bazito RC, Rossi LM, Vidinha P. Synthesis of ethanol from the reduction of carbon dioxide under supercritical conditions [Internet]. Resumos. 2018 ;[citado 2024 ago. 07 ] Available from: http://www.sbq.org.br/41ra/anexos/livro-resumos-41ra.pdf
  • Fonte: Agência FAPESP. Unidades: IB, IQ

    Assuntos: CONFERÊNCIA, BIOCOMBUSTÍVEIS, GASES, EFEITO ESTUFA, MUDANÇA CLIMÁTICA, ETANOL, TECNOLOGIA

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

      BUCKERIDGE, Marcos et al. Bioenergia será essencial para enfrentar mudanças climáticas. [Depoimento a Elton Alisson]. Agência FAPESP. São Paulo: Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. Disponível em: http://agencia.fapesp.br/print/bioenergia_sera_essencial_para_enfrentar_mudancas_climaticas/27963/. Acesso em: 07 ago. 2024. , 2018
    • APA

      Buckeridge, M., Souza, G. M., Schaeffer, R., & Lima, R. (2018). Bioenergia será essencial para enfrentar mudanças climáticas. [Depoimento a Elton Alisson]. Agência FAPESP. São Paulo: Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo. Recuperado de http://agencia.fapesp.br/print/bioenergia_sera_essencial_para_enfrentar_mudancas_climaticas/27963/
    • NLM

      Buckeridge M, Souza GM, Schaeffer R, Lima R. Bioenergia será essencial para enfrentar mudanças climáticas. [Depoimento a Elton Alisson] [Internet]. Agência FAPESP. 2018 ;( 06 ju 2018):[citado 2024 ago. 07 ] Available from: http://agencia.fapesp.br/print/bioenergia_sera_essencial_para_enfrentar_mudancas_climaticas/27963/
    • Vancouver

      Buckeridge M, Souza GM, Schaeffer R, Lima R. Bioenergia será essencial para enfrentar mudanças climáticas. [Depoimento a Elton Alisson] [Internet]. Agência FAPESP. 2018 ;( 06 ju 2018):[citado 2024 ago. 07 ] Available from: http://agencia.fapesp.br/print/bioenergia_sera_essencial_para_enfrentar_mudancas_climaticas/27963/
  • Nome do evento: Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP - SIICUSP. Unidades: EP, IQ

    Assuntos: ETANOL, BACTÉRIAS LÁTICAS

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

      VIANA, Ícaro Sampaio e COLA, Priscila e BASSO, Thiago Olitta. Desvendando a complexidade dos fatores de estresse na produção de combustíveis lignocelulósicos. 2017, Anais.. São Paulo: Pro-Reitoria de Pesquisa/USP, 2017. Disponível em: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210. Acesso em: 07 ago. 2024.
    • APA

      Viana, Í. S., Cola, P., & Basso, T. O. (2017). Desvendando a complexidade dos fatores de estresse na produção de combustíveis lignocelulósicos. In . São Paulo: Pro-Reitoria de Pesquisa/USP. Recuperado de https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
    • NLM

      Viana ÍS, Cola P, Basso TO. Desvendando a complexidade dos fatores de estresse na produção de combustíveis lignocelulósicos [Internet]. 2017 ;[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210
    • Vancouver

      Viana ÍS, Cola P, Basso TO. Desvendando a complexidade dos fatores de estresse na produção de combustíveis lignocelulósicos [Internet]. 2017 ;[citado 2024 ago. 07 ] Available from: https://uspdigital.usp.br/siicusp/siicPublicacao.jsp?codmnu=7210

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