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ABNT
CONTATO, Alex Graça. Estudos moleculares e funcionais de xiloglucanases e liquenases fúngicas: aplicações na hidrólise de biomassa lignocelulósica. 2023. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2023. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17131/tde-10102023-105346/. Acesso em: 18 nov. 2024.
APA
Contato, A. G. (2023). Estudos moleculares e funcionais de xiloglucanases e liquenases fúngicas: aplicações na hidrólise de biomassa lignocelulósica (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17131/tde-10102023-105346/
NLM
Contato AG. Estudos moleculares e funcionais de xiloglucanases e liquenases fúngicas: aplicações na hidrólise de biomassa lignocelulósica [Internet]. 2023 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17131/tde-10102023-105346/
Vancouver
Contato AG. Estudos moleculares e funcionais de xiloglucanases e liquenases fúngicas: aplicações na hidrólise de biomassa lignocelulósica [Internet]. 2023 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17131/tde-10102023-105346/
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ABNT
FREITAS, Emanuelle N. de et al. Climate change affects cell‐wall structure and hydrolytic performance of a perennial grass as an energy crop. Biofuels, Bioproducts and Biorefining, v. 16, n. 2, p. 471-487, 2022Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/bbb.2312. Acesso em: 18 nov. 2024.
APA
Freitas, E. N. de, Khatri, V., Contin, D. R., Oliveira, T. B. de, Contato, A. G., Peralta, R. M., et al. (2022). Climate change affects cell‐wall structure and hydrolytic performance of a perennial grass as an energy crop. Biofuels, Bioproducts and Biorefining, 16( 2), 471-487. doi:10.1002/bbb.2312
NLM
Freitas EN de, Khatri V, Contin DR, Oliveira TB de, Contato AG, Peralta RM, Santos WD dos, Martinez CA, Saddler JN, Polizeli MDLTDM. Climate change affects cell‐wall structure and hydrolytic performance of a perennial grass as an energy crop [Internet]. Biofuels, Bioproducts and Biorefining. 2022 ; 16( 2): 471-487.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1002/bbb.2312
Vancouver
Freitas EN de, Khatri V, Contin DR, Oliveira TB de, Contato AG, Peralta RM, Santos WD dos, Martinez CA, Saddler JN, Polizeli MDLTDM. Climate change affects cell‐wall structure and hydrolytic performance of a perennial grass as an energy crop [Internet]. Biofuels, Bioproducts and Biorefining. 2022 ; 16( 2): 471-487.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1002/bbb.2312
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ABNT
SCARCELLA, Ana Sílvia de Almeida et al. Saccharification of different sugarcane bagasse varieties by enzymatic cocktails produced by Mycothermus thermophilus and Trichoderma reesei RP698 cultures in agro-industrial residues. Energy, v. 226, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.120360. Acesso em: 18 nov. 2024.
APA
Scarcella, A. S. de A., Pasin, T. M., Oliveira, T. B. de, Lucas, R. C. de, Ferreira-Nozawa, M. S., Freitas, E. N. de, et al. (2021). Saccharification of different sugarcane bagasse varieties by enzymatic cocktails produced by Mycothermus thermophilus and Trichoderma reesei RP698 cultures in agro-industrial residues. Energy, 226. doi:10.1016/j.energy.2021.120360
NLM
Scarcella AS de A, Pasin TM, Oliveira TB de, Lucas RC de, Ferreira-Nozawa MS, Freitas EN de, Vici AC, Buckeridge M, Michelin M, Polizeli MDLTDM. Saccharification of different sugarcane bagasse varieties by enzymatic cocktails produced by Mycothermus thermophilus and Trichoderma reesei RP698 cultures in agro-industrial residues [Internet]. Energy. 2021 ; 226[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.120360
Vancouver
Scarcella AS de A, Pasin TM, Oliveira TB de, Lucas RC de, Ferreira-Nozawa MS, Freitas EN de, Vici AC, Buckeridge M, Michelin M, Polizeli MDLTDM. Saccharification of different sugarcane bagasse varieties by enzymatic cocktails produced by Mycothermus thermophilus and Trichoderma reesei RP698 cultures in agro-industrial residues [Internet]. Energy. 2021 ; 226[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.120360
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ABNT
FREITAS, Emanuelle Neiverth de. Lignocellulosic biomass of Panicum Maximum Jacq forage grass produced in simulated future climate conditions: a potential source of fermentable sugars for bioenergy. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17131/tde-11042022-140556/. Acesso em: 18 nov. 2024.
APA
Freitas, E. N. de. (2021). Lignocellulosic biomass of Panicum Maximum Jacq forage grass produced in simulated future climate conditions: a potential source of fermentable sugars for bioenergy (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17131/tde-11042022-140556/
NLM
Freitas EN de. Lignocellulosic biomass of Panicum Maximum Jacq forage grass produced in simulated future climate conditions: a potential source of fermentable sugars for bioenergy [Internet]. 2021 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17131/tde-11042022-140556/
Vancouver
Freitas EN de. Lignocellulosic biomass of Panicum Maximum Jacq forage grass produced in simulated future climate conditions: a potential source of fermentable sugars for bioenergy [Internet]. 2021 ;[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/17/17131/tde-11042022-140556/
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ABNT
SCARCELLA, Ana Sílvia de Almeida et al. Holocellulase production by filamentous fungi: potential in the hydrolysis of energy cane and other sugarcane varieties. Biomass Conversion and Biorefinery, p. 1-13, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s13399-021-01304-4. Acesso em: 18 nov. 2024.
APA
Scarcella, A. S. de A., Pasin, T. M., Lucas, R. C. de, Ferreira-Nozawa, M. S., Oliveira, T. B. de, Contato, A. G., et al. (2021). Holocellulase production by filamentous fungi: potential in the hydrolysis of energy cane and other sugarcane varieties. Biomass Conversion and Biorefinery, 1-13. doi:10.1007/s13399-021-01304-4
NLM
Scarcella AS de A, Pasin TM, Lucas RC de, Ferreira-Nozawa MS, Oliveira TB de, Contato AG, Grandis A, Buckeridge M, Polizeli M de LT de M. Holocellulase production by filamentous fungi: potential in the hydrolysis of energy cane and other sugarcane varieties [Internet]. Biomass Conversion and Biorefinery. 2021 ; 1-13.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13399-021-01304-4
Vancouver
Scarcella AS de A, Pasin TM, Lucas RC de, Ferreira-Nozawa MS, Oliveira TB de, Contato AG, Grandis A, Buckeridge M, Polizeli M de LT de M. Holocellulase production by filamentous fungi: potential in the hydrolysis of energy cane and other sugarcane varieties [Internet]. Biomass Conversion and Biorefinery. 2021 ; 1-13.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s13399-021-01304-4
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CONTATO, Alex Graça et al. Prospection of fungal lignocellulolytic enzymes produced from Jatoba (Hymenaea courbaril) and Tamarind (Tamarindus indica) seeds: scaling for bioreactor and saccharification profile of sugarcane bagasse. Microorganisms, v. 9, n. 3, p. 1-16, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/microorganisms9030533. Acesso em: 18 nov. 2024.
APA
Contato, A. G., Oliveira, T. B. de, Aranha, G. M., Freitas, E. N. de, Vici, A. C., Nogueira, K. M. V., et al. (2021). Prospection of fungal lignocellulolytic enzymes produced from Jatoba (Hymenaea courbaril) and Tamarind (Tamarindus indica) seeds: scaling for bioreactor and saccharification profile of sugarcane bagasse. Microorganisms, 9( 3), 1-16. doi:10.3390/microorganisms9030533
NLM
Contato AG, Oliveira TB de, Aranha GM, Freitas EN de, Vici AC, Nogueira KMV, Lucas RC de, Scarcella AS de A, Buckeridge M, Silva R do N, Polizeli M de LT de M. Prospection of fungal lignocellulolytic enzymes produced from Jatoba (Hymenaea courbaril) and Tamarind (Tamarindus indica) seeds: scaling for bioreactor and saccharification profile of sugarcane bagasse [Internet]. Microorganisms. 2021 ; 9( 3): 1-16.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.3390/microorganisms9030533
Vancouver
Contato AG, Oliveira TB de, Aranha GM, Freitas EN de, Vici AC, Nogueira KMV, Lucas RC de, Scarcella AS de A, Buckeridge M, Silva R do N, Polizeli M de LT de M. Prospection of fungal lignocellulolytic enzymes produced from Jatoba (Hymenaea courbaril) and Tamarind (Tamarindus indica) seeds: scaling for bioreactor and saccharification profile of sugarcane bagasse [Internet]. Microorganisms. 2021 ; 9( 3): 1-16.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.3390/microorganisms9030533
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ABNT
OLIVEIRA, Dyoni M. et al. Lignin plays a key role in determining biomass recalcitrance in forage grasses. Renewable Energy, v. 147, p. 2206-2217, 2020Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.10.020. Acesso em: 18 nov. 2024.
APA
Oliveira, D. M., Mota, T. R., Grandis, A., Morais, G. R. de, Lucas, R. C. de, Polizeli, M. de L. T. de M., et al. (2020). Lignin plays a key role in determining biomass recalcitrance in forage grasses. Renewable Energy, 147, 2206-2217. doi:10.1016/j.renene.2019.10.020
NLM
Oliveira DM, Mota TR, Grandis A, Morais GR de, Lucas RC de, Polizeli M de LT de M, Marchiosi R, Buckeridge M, Ferrarese-Filho O, Santos WD dos. Lignin plays a key role in determining biomass recalcitrance in forage grasses [Internet]. Renewable Energy. 2020 ; 147 2206-2217.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.10.020
Vancouver
Oliveira DM, Mota TR, Grandis A, Morais GR de, Lucas RC de, Polizeli M de LT de M, Marchiosi R, Buckeridge M, Ferrarese-Filho O, Santos WD dos. Lignin plays a key role in determining biomass recalcitrance in forage grasses [Internet]. Renewable Energy. 2020 ; 147 2206-2217.[citado 2024 nov. 18 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.10.020