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  • Source: Carbohydrate Polymers. Unidades: FFCLRP, RUSP, IB

    Subjects: CANA-DE-AÇÚCAR, BIOENERGIA, BIOMASSA, BIOCOMBUSTÍVEIS, ENZIMAS

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    • ABNT

      GARBELOTTI, Carolina Victal et al. Glycomic profiling identifies key-structural differences in three arabinoxylan fractions from sugarcane culms. Carbohydrate Polymers, v. 310, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2023.120694. Acesso em: 12 set. 2024.
    • APA

      Garbelotti, C. V., Grandis, A., Crevelin, E. J., Buckeridge, M., Moraes, L. A. B. de, & Ward, R. J. (2023). Glycomic profiling identifies key-structural differences in three arabinoxylan fractions from sugarcane culms. Carbohydrate Polymers, 310. doi:10.1016/j.carbpol.2023.120694
    • NLM

      Garbelotti CV, Grandis A, Crevelin EJ, Buckeridge M, Moraes LAB de, Ward RJ. Glycomic profiling identifies key-structural differences in three arabinoxylan fractions from sugarcane culms [Internet]. Carbohydrate Polymers. 2023 ; 310[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2023.120694
    • Vancouver

      Garbelotti CV, Grandis A, Crevelin EJ, Buckeridge M, Moraes LAB de, Ward RJ. Glycomic profiling identifies key-structural differences in three arabinoxylan fractions from sugarcane culms [Internet]. Carbohydrate Polymers. 2023 ; 310[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2023.120694
  • Source: Frontiers in Plant Science. Unidades: IPEN, RUSP, CENA, IQ, IB

    Subjects: PLANTAS AQUÁTICAS, BIOENERGIA, BIOMASSA, BIOCOMBUSTÍVEIS

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    • ABNT

      PAGLIUSO, Débora et al. Carbon allocation of Spirodela polyrhiza under boron toxicity. Frontiers in Plant Science, v. 14, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1208888. Acesso em: 12 set. 2024.
    • APA

      Pagliuso, D., Pereira, J. P. de J., Ulrich, J. C., Cotrim, M., Buckeridge, M., & Grandis, A. (2023). Carbon allocation of Spirodela polyrhiza under boron toxicity. Frontiers in Plant Science, 14. doi:10.3389/fpls.2023.1208888
    • NLM

      Pagliuso D, Pereira JP de J, Ulrich JC, Cotrim M, Buckeridge M, Grandis A. Carbon allocation of Spirodela polyrhiza under boron toxicity [Internet]. Frontiers in Plant Science. 2023 ; 14[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1208888
    • Vancouver

      Pagliuso D, Pereira JP de J, Ulrich JC, Cotrim M, Buckeridge M, Grandis A. Carbon allocation of Spirodela polyrhiza under boron toxicity [Internet]. Frontiers in Plant Science. 2023 ; 14[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1208888
  • Source: Energy Policy. Unidade: ESALQ

    Subjects: BIOCOMBUSTÍVEIS, BIOENERGIA, CANA-DE-AÇÚCAR, ETANOL, USO DO SOLO

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      DANELON, André Felipe e SPOLADOR, Humberto Francisco Silva e BERGTOLD, Jason Scott. The role of productivity and efficiency gains in the sugar-ethanol industry to reduce land expansion for sugarcane fields in Brazil. Energy Policy, v. 172, p. 1-7, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.113327. Acesso em: 12 set. 2024.
    • APA

      Danelon, A. F., Spolador, H. F. S., & Bergtold, J. S. (2023). The role of productivity and efficiency gains in the sugar-ethanol industry to reduce land expansion for sugarcane fields in Brazil. Energy Policy, 172, 1-7. doi:10.1016/j.enpol.2022.113327
    • NLM

      Danelon AF, Spolador HFS, Bergtold JS. The role of productivity and efficiency gains in the sugar-ethanol industry to reduce land expansion for sugarcane fields in Brazil [Internet]. Energy Policy. 2023 ; 172 1-7.[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.113327
    • Vancouver

      Danelon AF, Spolador HFS, Bergtold JS. The role of productivity and efficiency gains in the sugar-ethanol industry to reduce land expansion for sugarcane fields in Brazil [Internet]. Energy Policy. 2023 ; 172 1-7.[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.113327
  • Source: Bioresource Technology Reports. Unidade: ESALQ

    Subjects: BIOCOMBUSTÍVEIS, BIOENERGIA, BIOGÁS, CARBONO, COGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ETANOL, METANO, VINHAÇA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      FAVA, Flávio Eduardo e ROMANELLI, Thiago Libório. Biogas and biomethane production routes in the sugar-energy sector: economic efficiency and carbon footprint. Bioresource Technology Reports, v. 22, p. 1-8, 2023Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.biteb.2023.101388. Acesso em: 12 set. 2024.
    • APA

      Fava, F. E., & Romanelli, T. L. (2023). Biogas and biomethane production routes in the sugar-energy sector: economic efficiency and carbon footprint. Bioresource Technology Reports, 22, 1-8. doi:10.1016/j.biteb.2023.101388
    • NLM

      Fava FE, Romanelli TL. Biogas and biomethane production routes in the sugar-energy sector: economic efficiency and carbon footprint [Internet]. Bioresource Technology Reports. 2023 ; 22 1-8.[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biteb.2023.101388
    • Vancouver

      Fava FE, Romanelli TL. Biogas and biomethane production routes in the sugar-energy sector: economic efficiency and carbon footprint [Internet]. Bioresource Technology Reports. 2023 ; 22 1-8.[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biteb.2023.101388
  • Source: Agronomy Science and Biotechnology. Unidade: ESALQ

    Subjects: BIOCOMBUSTÍVEIS, BIOENERGIA, ETANOL, FENÓTIPOS, GENÓTIPOS, SORGO AÇUCAREIRO

    Versão PublicadaAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SILVA, Ruane Alice et al. Phenotypic stability and adaptability of sweet sorghum genotypes evaluated in different Brazilian regions. Agronomy Science and Biotechnology, v. 8, p. 1-16, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.33158/ASB.r147.v8.2022. Acesso em: 12 set. 2024.
    • APA

      Silva, R. A., Silva, M. J., Ribeiro, P. C. O., Parrella, N. N. L. D., Schaffert, R. E., & Parrella, R. A. C. (2022). Phenotypic stability and adaptability of sweet sorghum genotypes evaluated in different Brazilian regions. Agronomy Science and Biotechnology, 8, 1-16. doi:10.33158/ASB.r147.v8.2022
    • NLM

      Silva RA, Silva MJ, Ribeiro PCO, Parrella NNLD, Schaffert RE, Parrella RAC. Phenotypic stability and adaptability of sweet sorghum genotypes evaluated in different Brazilian regions [Internet]. Agronomy Science and Biotechnology. 2022 ; 8 1-16.[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.33158/ASB.r147.v8.2022
    • Vancouver

      Silva RA, Silva MJ, Ribeiro PCO, Parrella NNLD, Schaffert RE, Parrella RAC. Phenotypic stability and adaptability of sweet sorghum genotypes evaluated in different Brazilian regions [Internet]. Agronomy Science and Biotechnology. 2022 ; 8 1-16.[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.33158/ASB.r147.v8.2022
  • Unidade: EP

    Subjects: SIMULAÇÃO, CANA-DE-AÇÚCAR, ETANOL, BIOENERGIA, BIOCOMBUSTÍVEIS

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    • ABNT

      CASTRO, Rubens Eliseu Nicula de. Modeling a sugarcane biorefinery process and assessment of the use of industrial residue: bagasse and straw. 2022. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-05072023-141759/. Acesso em: 12 set. 2024.
    • APA

      Castro, R. E. N. de. (2022). Modeling a sugarcane biorefinery process and assessment of the use of industrial residue: bagasse and straw (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-05072023-141759/
    • NLM

      Castro REN de. Modeling a sugarcane biorefinery process and assessment of the use of industrial residue: bagasse and straw [Internet]. 2022 ;[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-05072023-141759/
    • Vancouver

      Castro REN de. Modeling a sugarcane biorefinery process and assessment of the use of industrial residue: bagasse and straw [Internet]. 2022 ;[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3137/tde-05072023-141759/
  • Unidade: BIOENERGIA

    Subjects: BIOCOMBUSTÍVEIS, BIOENERGIA, ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO, FERRO, LIPÍDEOS, MICROALGAS, NITROGÊNIO

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    • ABNT

      TAGHAVI, Delaram. Analysis of iron and nitrogen interplay in lipids accumulation in microalgae. 2022. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/105/105131/tde-09052022-160141/. Acesso em: 12 set. 2024.
    • APA

      Taghavi, D. (2022). Analysis of iron and nitrogen interplay in lipids accumulation in microalgae (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Piracicaba. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/105/105131/tde-09052022-160141/
    • NLM

      Taghavi D. Analysis of iron and nitrogen interplay in lipids accumulation in microalgae [Internet]. 2022 ;[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/105/105131/tde-09052022-160141/
    • Vancouver

      Taghavi D. Analysis of iron and nitrogen interplay in lipids accumulation in microalgae [Internet]. 2022 ;[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/105/105131/tde-09052022-160141/
  • Source: Revista de Agricultura Neotropical. Unidade: ESALQ

    Subjects: BIOCOMBUSTÍVEIS, BIOENERGIA, ETANOL, PLANTAS CULTIVADAS, SACCHAROMYCES, SUSTENTABILIDADE

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

      SANTOS, Maria do Socorro Mascarenhas et al. Energy cultures and sustainability in biofuel production. Revista de Agricultura Neotropical, v. 9, n. ja/mar. 2022, p. 1-8, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.32404/rean.v9i1.6719. Acesso em: 12 set. 2024.
    • APA

      Santos, M. do S. M., Silva, C. J. da, Cruz, S. H. da, Batistote, M., & Cardoso, C. A. L. (2022). Energy cultures and sustainability in biofuel production. Revista de Agricultura Neotropical, 9( ja/mar. 2022), 1-8. doi:10.32404/rean.v9i1.6719
    • NLM

      Santos M do SM, Silva CJ da, Cruz SH da, Batistote M, Cardoso CAL. Energy cultures and sustainability in biofuel production [Internet]. Revista de Agricultura Neotropical. 2022 ; 9( ja/mar. 2022): 1-8.[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.32404/rean.v9i1.6719
    • Vancouver

      Santos M do SM, Silva CJ da, Cruz SH da, Batistote M, Cardoso CAL. Energy cultures and sustainability in biofuel production [Internet]. Revista de Agricultura Neotropical. 2022 ; 9( ja/mar. 2022): 1-8.[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.32404/rean.v9i1.6719
  • Source: BioEnergy Research. Unidades: IB, BIOTECNOLOGIA

    Subjects: PAREDE CELULAR VEGETAL, BIOENERGIA, BIOMASSA, BIOCOMBUSTÍVEIS, PLANTAS AQUÁTICAS, ARACEAE

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

      PAGLIUSO, Débora et al. NDP-Sugar Pathways overview of Spirodela polyrhiza and their relevance for bioenergy and biorefinery. BioEnergy Research, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s12155-021-10355-4. Acesso em: 12 set. 2024.
    • APA

      Pagliuso, D., Navarro, B. V., Grandis, A., Zerillo, M. M., Lam, E., & Buckeridge, M. (2022). NDP-Sugar Pathways overview of Spirodela polyrhiza and their relevance for bioenergy and biorefinery. BioEnergy Research. doi:10.1007/s12155-021-10355-4
    • NLM

      Pagliuso D, Navarro BV, Grandis A, Zerillo MM, Lam E, Buckeridge M. NDP-Sugar Pathways overview of Spirodela polyrhiza and their relevance for bioenergy and biorefinery [Internet]. BioEnergy Research. 2022 ;[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12155-021-10355-4
    • Vancouver

      Pagliuso D, Navarro BV, Grandis A, Zerillo MM, Lam E, Buckeridge M. NDP-Sugar Pathways overview of Spirodela polyrhiza and their relevance for bioenergy and biorefinery [Internet]. BioEnergy Research. 2022 ;[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s12155-021-10355-4
  • Unidade: ESALQ

    Subjects: BIOCOMBUSTÍVEIS, BIOENERGIA, CANA-DE-AÇÚCAR, CARBONO, ETANOL, MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO, QUALIDADE DO SOLO, USO DO SOLO

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

      SCHIEBELBEIN, Bruna Emanuele. Estabilidade de agregados e estocagem de carbono no solo em áreas de expansão do cultivo de cana-de-açúcar. 2022. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2022. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11140/tde-11042022-085547/. Acesso em: 12 set. 2024.
    • APA

      Schiebelbein, B. E. (2022). Estabilidade de agregados e estocagem de carbono no solo em áreas de expansão do cultivo de cana-de-açúcar (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, Piracicaba. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11140/tde-11042022-085547/
    • NLM

      Schiebelbein BE. Estabilidade de agregados e estocagem de carbono no solo em áreas de expansão do cultivo de cana-de-açúcar [Internet]. 2022 ;[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11140/tde-11042022-085547/
    • Vancouver

      Schiebelbein BE. Estabilidade de agregados e estocagem de carbono no solo em áreas de expansão do cultivo de cana-de-açúcar [Internet]. 2022 ;[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11140/tde-11042022-085547/
  • Source: Frontiers in Plant Science. Unidades: ESALQ, BIOTECNOLOGIA, IB

    Subjects: BIOCOMBUSTÍVEIS, ETANOL, CANA-DE-AÇÚCAR, PAREDE CELULAR VEGETAL, BIOENERGIA, BAGAÇOS

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

      PAGLIUSO, Débora et al. The effect of sugarcane straw aging in the field on cell wall composition. Frontiers in Plant Science, v. 12, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fpls.2021.652168. Acesso em: 12 set. 2024.
    • APA

      Pagliuso, D., Grandis, A., Sousa, C. R. de, Souza, A. P. de, Driemeier, C., & Buckeridge, M. (2021). The effect of sugarcane straw aging in the field on cell wall composition. Frontiers in Plant Science, 12. doi:10.3389/fpls.2021.652168
    • NLM

      Pagliuso D, Grandis A, Sousa CR de, Souza AP de, Driemeier C, Buckeridge M. The effect of sugarcane straw aging in the field on cell wall composition [Internet]. Frontiers in Plant Science. 2021 ; 12[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fpls.2021.652168
    • Vancouver

      Pagliuso D, Grandis A, Sousa CR de, Souza AP de, Driemeier C, Buckeridge M. The effect of sugarcane straw aging in the field on cell wall composition [Internet]. Frontiers in Plant Science. 2021 ; 12[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fpls.2021.652168
  • Source: ACS Sustainable Chemistry and Engineering. Unidades: IQ, ESALQ

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

    Acesso à fonteDOIHow to cite
    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: 12 set. 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 set. 12 ] 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 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.1c01678
  • Source: Fermentation. Unidades: ESALQ, CENA

    Subjects: BIOCOMBUSTÍVEIS, BIOENERGIA, CALDO DE CANA, ETANOL, FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA, MILHO, SUSTENTABILIDADE

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

      SICA, Pietro et al. Effects of energy cane (Saccharum spp.) juice on corn ethanol (Zea mays) fermentation efficiency: integration towards a more sustainable production. Fermentation, v. 7, n. 30, p. 1-13, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/fermentation7010030. Acesso em: 12 set. 2024.
    • APA

      Sica, P., Prado, L. M. L. M., Granja, P., Carvalho, E. M. de, Mattos, E. de C., Calegari, R. P., et al. (2021). Effects of energy cane (Saccharum spp.) juice on corn ethanol (Zea mays) fermentation efficiency: integration towards a more sustainable production. Fermentation, 7( 30), 1-13. doi:10.3390/fermentation7010030
    • NLM

      Sica P, Prado LMLM, Granja P, Carvalho EM de, Mattos E de C, Calegari RP, Silverio M, Martins BC, Baptista AS. Effects of energy cane (Saccharum spp.) juice on corn ethanol (Zea mays) fermentation efficiency: integration towards a more sustainable production [Internet]. Fermentation. 2021 ; 7( 30): 1-13.[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.3390/fermentation7010030
    • Vancouver

      Sica P, Prado LMLM, Granja P, Carvalho EM de, Mattos E de C, Calegari RP, Silverio M, Martins BC, Baptista AS. Effects of energy cane (Saccharum spp.) juice on corn ethanol (Zea mays) fermentation efficiency: integration towards a more sustainable production [Internet]. Fermentation. 2021 ; 7( 30): 1-13.[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.3390/fermentation7010030
  • Source: Sugarcane biofuels : status, potential, and prospects of the sweet crop to fuel the world. Unidade: ESALQ

    Subjects: BIOCOMBUSTÍVEIS, BIOENERGIA, CANA-DE-AÇÚCAR, ETANOL

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

      MARIN, Fabio Ricardo e VIANNA, Murilo dos Santos e DANIEL S. P. NASSIF,. Challenges, constraints, and limitations of cane biofuels. Sugarcane biofuels : status, potential, and prospects of the sweet crop to fuel the world. Tradução . Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2019. p. 472 : il. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-030-18597-8_17. Acesso em: 12 set. 2024.
    • APA

      Marin, F. R., Vianna, M. dos S., & Daniel S. P. Nassif,. (2019). Challenges, constraints, and limitations of cane biofuels. In Sugarcane biofuels : status, potential, and prospects of the sweet crop to fuel the world (p. 472 : il). Cham: Springer Nature Switzerland AG. doi:10.1007/978-3-030-18597-8_17
    • NLM

      Marin FR, Vianna M dos S, Daniel S. P. Nassif. Challenges, constraints, and limitations of cane biofuels [Internet]. In: Sugarcane biofuels : status, potential, and prospects of the sweet crop to fuel the world. Cham: Springer Nature Switzerland AG; 2019. p. 472 : il.[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-18597-8_17
    • Vancouver

      Marin FR, Vianna M dos S, Daniel S. P. Nassif. Challenges, constraints, and limitations of cane biofuels [Internet]. In: Sugarcane biofuels : status, potential, and prospects of the sweet crop to fuel the world. Cham: Springer Nature Switzerland AG; 2019. p. 472 : il.[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/978-3-030-18597-8_17
  • Source: Revista de Política Agrícola. Unidade: ESALQ

    Subjects: BIOCOMBUSTÍVEIS, BIOENERGIA, CANA-DE-AÇÚCAR, ETANOL

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    • ABNT

      MORAES, Marcelo Lopes de e BACCHI, Mirian Rumenos Piedade. Etanol: do início às fases atuais de produção. Revista de Política Agrícola, v. 23, n. 4, p. 9-22, 2014Tradução . . Disponível em: https://seer.sede.embrapa.br/index.php/RPA/article/view/950. Acesso em: 12 set. 2024.
    • APA

      Moraes, M. L. de, & Bacchi, M. R. P. (2014). Etanol: do início às fases atuais de produção. Revista de Política Agrícola, 23( 4), 9-22. Recuperado de https://seer.sede.embrapa.br/index.php/RPA/article/view/950
    • NLM

      Moraes ML de, Bacchi MRP. Etanol: do início às fases atuais de produção [Internet]. Revista de Política Agrícola. 2014 ; 23( 4): 9-22.[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://seer.sede.embrapa.br/index.php/RPA/article/view/950
    • Vancouver

      Moraes ML de, Bacchi MRP. Etanol: do início às fases atuais de produção [Internet]. Revista de Política Agrícola. 2014 ; 23( 4): 9-22.[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://seer.sede.embrapa.br/index.php/RPA/article/view/950
  • Source: Agricultura tropical: quatro décadas de inovações tecnológicas, institucionais e políticas. Parte 8. Agroenergia. Conference titles: Workshop Internacional sobre Desenvolvimento da Agricultura Tropical - IWTAD. Unidade: ESALQ

    Subjects: BIOCOMBUSTÍVEIS, BIOENERGIA, BIOMASSA, COMBUSTÍVEIS DE MADEIRA

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    • ABNT

      BRITO, José Otavio et al. Florestas energéticas. Agricultura tropical: quatro décadas de inovações tecnológicas, institucionais e políticas. Parte 8. Agroenergia. Tradução . Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2008. p. 1340 : il. Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/507674/agricultura-tropical--quatro-decadas-de-inovacoes-tecnologicas-institucionais-e-politicas. Acesso em: 12 set. 2024.
    • APA

      Brito, J. O., Silva, H. D. da, Silva Junior, F. G. da, & Magalhães, W. L. E. (2008). Florestas energéticas. In Agricultura tropical: quatro décadas de inovações tecnológicas, institucionais e políticas. Parte 8. Agroenergia (p. 1340 : il.). Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica. Recuperado de https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/507674/agricultura-tropical--quatro-decadas-de-inovacoes-tecnologicas-institucionais-e-politicas
    • NLM

      Brito JO, Silva HD da, Silva Junior FG da, Magalhães WLE. Florestas energéticas [Internet]. In: Agricultura tropical: quatro décadas de inovações tecnológicas, institucionais e políticas. Parte 8. Agroenergia. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica; 2008. p. 1340 : il.[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/507674/agricultura-tropical--quatro-decadas-de-inovacoes-tecnologicas-institucionais-e-politicas
    • Vancouver

      Brito JO, Silva HD da, Silva Junior FG da, Magalhães WLE. Florestas energéticas [Internet]. In: Agricultura tropical: quatro décadas de inovações tecnológicas, institucionais e políticas. Parte 8. Agroenergia. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica; 2008. p. 1340 : il.[citado 2024 set. 12 ] Available from: https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/507674/agricultura-tropical--quatro-decadas-de-inovacoes-tecnologicas-institucionais-e-politicas

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