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  • Unidade: EP

    Subjects: EXERGIA, BIOMASSA, GASEIFICAÇÃO, AMÔNIA, BAGAÇOS, CANA-DE-AÇÚCAR

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    • ABNT

      TELINI, Rodrigo Oliveira. Análise exergética, econômica e ambiental da produção de amônia por meio da gaseificação de bagaço residual de cana-de-açúcar. 2021. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3150/tde-19072021-081004/. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Telini, R. O. (2021). Análise exergética, econômica e ambiental da produção de amônia por meio da gaseificação de bagaço residual de cana-de-açúcar. (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3150/tde-19072021-081004/
    • NLM

      Telini RO. Análise exergética, econômica e ambiental da produção de amônia por meio da gaseificação de bagaço residual de cana-de-açúcar. [Internet]. 2021 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3150/tde-19072021-081004/
    • Vancouver

      Telini RO. Análise exergética, econômica e ambiental da produção de amônia por meio da gaseificação de bagaço residual de cana-de-açúcar. [Internet]. 2021 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3150/tde-19072021-081004/
  • Source: Frontiers in Plant Science. Unidades: CENA, EEL

    Subjects: ENGENHARIA, BIOMASSA, ÁCIDOS, MILHO

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    • ABNT

      FANELLI, Amanda et al. Overexpression of a sugarcane BAHD acyltransferase alters hydroxycinnamate content in maize cell wall. Frontiers in Plant Science, v. 12, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3389/fpls.2021.626168. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Fanelli, A., Rancour, D. M., Sullivan, M., Karlen, S. D., Ralph, J., Pachón, D. M. R., et al. (2021). Overexpression of a sugarcane BAHD acyltransferase alters hydroxycinnamate content in maize cell wall. Frontiers in Plant Science, 12. doi:10.3389/fpls.2021.626168
    • NLM

      Fanelli A, Rancour DM, Sullivan M, Karlen SD, Ralph J, Pachón DMR, Vicentini R, Silva T da F, Ferraz AL, Hatfield RD, Romanel EA. Overexpression of a sugarcane BAHD acyltransferase alters hydroxycinnamate content in maize cell wall [Internet]. Frontiers in Plant Science. 2021 ; 12[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fpls.2021.626168
    • Vancouver

      Fanelli A, Rancour DM, Sullivan M, Karlen SD, Ralph J, Pachón DMR, Vicentini R, Silva T da F, Ferraz AL, Hatfield RD, Romanel EA. Overexpression of a sugarcane BAHD acyltransferase alters hydroxycinnamate content in maize cell wall [Internet]. Frontiers in Plant Science. 2021 ; 12[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.3389/fpls.2021.626168
  • Source: SSRN Electronic Journal. Unidade: ESALQ

    Subjects: BIOENERGIA, BIOMASSA, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, ETANOL, FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA

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    • ABNT

      DENNY, Danielle Mendes Thame. Etanol a energia renovável para mover o desenvolvimento sustentável global. SSRN Electronic Journal, p. 1-11, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.2139/ssrn.3810948. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Denny, D. M. T. (2021). Etanol a energia renovável para mover o desenvolvimento sustentável global. SSRN Electronic Journal, 1-11. doi:10.2139/ssrn.3810948
    • NLM

      Denny DMT. Etanol a energia renovável para mover o desenvolvimento sustentável global [Internet]. SSRN Electronic Journal. 2021 ; 1-11.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.2139/ssrn.3810948
    • Vancouver

      Denny DMT. Etanol a energia renovável para mover o desenvolvimento sustentável global [Internet]. SSRN Electronic Journal. 2021 ; 1-11.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.2139/ssrn.3810948
  • Source: Canal YouTube da Escola de Química. Conference titles: Webinar. Unidade: IFSC

    Subjects: BIOMASSA, BIOTECNOLOGIA, ENZIMAS HIDROLÍTICAS, BIOMASSA

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    • ABNT

      POLIKARPOV, Igor. Structural and enzymatic studies of CAZymes: why and what for? 2021, Anais.. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, 2021. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ZolpR7jzZSo. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Polikarpov, I. (2021). Structural and enzymatic studies of CAZymes: why and what for? In Canal YouTube da Escola de Química. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=ZolpR7jzZSo
    • NLM

      Polikarpov I. Structural and enzymatic studies of CAZymes: why and what for? [Internet]. Canal YouTube da Escola de Química. 2021 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=ZolpR7jzZSo
    • Vancouver

      Polikarpov I. Structural and enzymatic studies of CAZymes: why and what for? [Internet]. Canal YouTube da Escola de Química. 2021 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://www.youtube.com/watch?v=ZolpR7jzZSo
  • Source: Industrial Crops and Products. Unidades: FMRP, FFCLRP

    Subjects: BIOMASSA, CÉLULAS A COMBUSTÍVEL, ELETROFISIOLOGIA, PSEUDOMONAS

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    • ABNT

      MANCÍLIO, Lucca Bonjy Kikuti et al. Adding value to lignocellulosic byproducts by using acetate and p-coumaric acid as substrate in a microbial fuel cell. Industrial Crops and Products, v. 171, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2021.113844. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Mancílio, L. B. K., Ribeiro, G. A., Almeida, E. J. R. de, Siqueira, G. M. V. de, Silva-Rocha, R., Guazzaroni, M. E., et al. (2021). Adding value to lignocellulosic byproducts by using acetate and p-coumaric acid as substrate in a microbial fuel cell. Industrial Crops and Products, 171. doi:10.1016/j.indcrop.2021.113844
    • NLM

      Mancílio LBK, Ribeiro GA, Almeida EJR de, Siqueira GMV de, Silva-Rocha R, Guazzaroni ME, Andrade AR de, Reginatto V. Adding value to lignocellulosic byproducts by using acetate and p-coumaric acid as substrate in a microbial fuel cell [Internet]. Industrial Crops and Products. 2021 ; 171[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2021.113844
    • Vancouver

      Mancílio LBK, Ribeiro GA, Almeida EJR de, Siqueira GMV de, Silva-Rocha R, Guazzaroni ME, Andrade AR de, Reginatto V. Adding value to lignocellulosic byproducts by using acetate and p-coumaric acid as substrate in a microbial fuel cell [Internet]. Industrial Crops and Products. 2021 ; 171[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2021.113844
  • Unidade: ESALQ

    Subjects: ALELOS, CANA-DE-AÇÚCAR, BIOMASSA, EXPRESSÃO GÊNICA, FENÓTIPOS

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    • ABNT

      CORRER, Fernando Henrique. Assessing differential expression profiles and modeling allele-specific expression in leaves of Saccharum accessions contrasting in biomass production. 2021. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2021. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11137/tde-28052021-143128/. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Correr, F. H. (2021). Assessing differential expression profiles and modeling allele-specific expression in leaves of Saccharum accessions contrasting in biomass production (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, Piracicaba. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11137/tde-28052021-143128/
    • NLM

      Correr FH. Assessing differential expression profiles and modeling allele-specific expression in leaves of Saccharum accessions contrasting in biomass production [Internet]. 2021 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11137/tde-28052021-143128/
    • Vancouver

      Correr FH. Assessing differential expression profiles and modeling allele-specific expression in leaves of Saccharum accessions contrasting in biomass production [Internet]. 2021 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11137/tde-28052021-143128/
  • Conference titles: Congresso Paranaense de Microbiologia - CPM. Unidade: ESALQ

    Subjects: BIOMASSA, CRESCIMENTO, CULTURA DE MICRORGANISMOS, LEVEDURAS

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    • ABNT

      VIANA, Nádia Cristina et al. Parallelized biomass monitoring of two distinct Kluyveromyces marxianus strains in shake flask cultivation. 2021, Anais.. Londrina, PR: Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, 2021. Disponível em: https://proceedings.science/acpm/cpm-2021/trabalhos/parallelized-biomass-monitoring-of-two-distinct-kluyveromyces-marxianus-strains?lang=pt-br. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Viana, N. C., Silva, A. P. M. da, Baptista, A. S., & Cruz, S. H. da. (2021). Parallelized biomass monitoring of two distinct Kluyveromyces marxianus strains in shake flask cultivation. In . Londrina, PR: Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo. Recuperado de https://proceedings.science/acpm/cpm-2021/trabalhos/parallelized-biomass-monitoring-of-two-distinct-kluyveromyces-marxianus-strains?lang=pt-br
    • NLM

      Viana NC, Silva APM da, Baptista AS, Cruz SH da. Parallelized biomass monitoring of two distinct Kluyveromyces marxianus strains in shake flask cultivation [Internet]. 2021 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://proceedings.science/acpm/cpm-2021/trabalhos/parallelized-biomass-monitoring-of-two-distinct-kluyveromyces-marxianus-strains?lang=pt-br
    • Vancouver

      Viana NC, Silva APM da, Baptista AS, Cruz SH da. Parallelized biomass monitoring of two distinct Kluyveromyces marxianus strains in shake flask cultivation [Internet]. 2021 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://proceedings.science/acpm/cpm-2021/trabalhos/parallelized-biomass-monitoring-of-two-distinct-kluyveromyces-marxianus-strains?lang=pt-br
  • Source: Bioprocess and Biosystems Engineering. Unidades: EESC, EP

    Subjects: REATORES ANAERÓBIOS, BIOMASSA, NITRIFICAÇÃO, DESNITRIFICAÇÃO, ENGENHARIA HIDRÁULICA

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    • ABNT

      SANTOS, Carla Eloísa Diniz dos et al. Hacking bioflm developed in a structured‑bed reactor (SBRRIA) with integrated processes of nitrogen and organic matter removal. Bioprocess and Biosystems Engineering, p. 1-11, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00449-021-02564-0. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Santos, C. E. D. dos, Costa, R. B., Rabelo, C. A. B. da S., Ferraz Junior, A. D. N., Persinoti, G. F., Pozzi, E., et al. (2021). Hacking bioflm developed in a structured‑bed reactor (SBRRIA) with integrated processes of nitrogen and organic matter removal. Bioprocess and Biosystems Engineering, 1-11. doi:10.1007/s00449-021-02564-0
    • NLM

      Santos CED dos, Costa RB, Rabelo CAB da S, Ferraz Junior ADN, Persinoti GF, Pozzi E, Foresti E, Damianovic MHRZ. Hacking bioflm developed in a structured‑bed reactor (SBRRIA) with integrated processes of nitrogen and organic matter removal [Internet]. Bioprocess and Biosystems Engineering. 2021 ; 1-11.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00449-021-02564-0
    • Vancouver

      Santos CED dos, Costa RB, Rabelo CAB da S, Ferraz Junior ADN, Persinoti GF, Pozzi E, Foresti E, Damianovic MHRZ. Hacking bioflm developed in a structured‑bed reactor (SBRRIA) with integrated processes of nitrogen and organic matter removal [Internet]. Bioprocess and Biosystems Engineering. 2021 ; 1-11.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s00449-021-02564-0
  • Source: International Journal of Biological Macromolecules. Unidades: IQSC, IFSC, EESC

    Subjects: BIOMASSA, SISAL

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    • ABNT

      QUEIROZ, Bianca G. et al. Hydrogel from all in all lignocellulosic sisal fibers macromolecular components. International Journal of Biological Macromolecules, v. 181, n. Ju 2021, p. 978-989, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.04.088. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Queiroz, B. G., Ciol, H., Inada, N. M., & Frollini, E. (2021). Hydrogel from all in all lignocellulosic sisal fibers macromolecular components. International Journal of Biological Macromolecules, 181( Ju 2021), 978-989. doi:10.1016/j.ijbiomac.2021.04.088
    • NLM

      Queiroz BG, Ciol H, Inada NM, Frollini E. Hydrogel from all in all lignocellulosic sisal fibers macromolecular components [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2021 ;181( Ju 2021): 978-989.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.04.088
    • Vancouver

      Queiroz BG, Ciol H, Inada NM, Frollini E. Hydrogel from all in all lignocellulosic sisal fibers macromolecular components [Internet]. International Journal of Biological Macromolecules. 2021 ;181( Ju 2021): 978-989.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.04.088
  • Source: Biofuels, Bioproducts and Biorefining. Unidades: FFCLRP, FMRP

    Subjects: BIOCOMBUSTÍVEIS, HIDRÓLISE, BIOMASSA, SACARIFICAÇÃO

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    • ABNT

      PINHEIRO, Vanessa Elisa e MAGNUS LUNDIN, Ilona Sárvári Horváth e POLIZELI, Maria De Lourdes Teixeira De Moraes. Screening and cocktail optimizationusing experimental mixture design: enzymatic saccharification as abiological pretreatment strategy. Biofuels, Bioproducts and Biorefining, v. 15, n. 5, p. 1447-1460, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1002/bbb.2251. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Pinheiro, V. E., Magnus Lundin, I. S. H., & Polizeli, M. D. L. T. D. M. (2021). Screening and cocktail optimizationusing experimental mixture design: enzymatic saccharification as abiological pretreatment strategy. Biofuels, Bioproducts and Biorefining, 15( 5), 1447-1460. doi:10.1002/bbb.2251
    • NLM

      Pinheiro VE, Magnus Lundin ISH, Polizeli MDLTDM. Screening and cocktail optimizationusing experimental mixture design: enzymatic saccharification as abiological pretreatment strategy [Internet]. Biofuels, Bioproducts and Biorefining. 2021 ; 15( 5): 1447-1460.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1002/bbb.2251
    • Vancouver

      Pinheiro VE, Magnus Lundin ISH, Polizeli MDLTDM. Screening and cocktail optimizationusing experimental mixture design: enzymatic saccharification as abiological pretreatment strategy [Internet]. Biofuels, Bioproducts and Biorefining. 2021 ; 15( 5): 1447-1460.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1002/bbb.2251
  • Source: European Physical Journal - Special Topics (EPJ ST). Unidade: IF

    Subjects: FÍSICA ATMOSFÉRICA, CIÊNCIA AMBIENTAL, FLORESTAS TROPICAIS, DESMATAMENTO, QUEIMADA, MUDANÇA CLIMÁTICA, BIOMASSA, GÁS CARBÔNICO

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

      DRÜKE, Markus et al. Climate-induced hysteresis of the tropical forest in a fire-enabled Earth system model. European Physical Journal - Special Topics (EPJ ST), 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1140/epjs/s11734-021-00157-2. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Drüke, M., Bloh, W. von, Sakschewski, B., Wunderling, N., Petri, S., Cardoso, M., et al. (2021). Climate-induced hysteresis of the tropical forest in a fire-enabled Earth system model. European Physical Journal - Special Topics (EPJ ST). doi:10.1140/epjs/s11734-021-00157-2
    • NLM

      Drüke M, Bloh W von, Sakschewski B, Wunderling N, Petri S, Cardoso M, Barbosa HMJ, Thonicke K. Climate-induced hysteresis of the tropical forest in a fire-enabled Earth system model [Internet]. European Physical Journal - Special Topics (EPJ ST). 2021 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjs/s11734-021-00157-2
    • Vancouver

      Drüke M, Bloh W von, Sakschewski B, Wunderling N, Petri S, Cardoso M, Barbosa HMJ, Thonicke K. Climate-induced hysteresis of the tropical forest in a fire-enabled Earth system model [Internet]. European Physical Journal - Special Topics (EPJ ST). 2021 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1140/epjs/s11734-021-00157-2
  • Source: Biomass & Bioenergy. Unidades: FFCLRP, FMRP, FCFRP

    Subjects: BIOCOMBUSTÍVEIS, BIOMASSA, ENZIMAS HIDROLÍTICAS, FERMENTAÇÃO

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

      PEREIRA, Lucas Matheus Soares e MILAN, Thais Moré e TAPIA-BLACIDO, Delia Rita. Using response surface methodology (RSM) to optimize 2G bioethanol production: a review. Biomass & Bioenergy, v. 151, p. 1-14, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2021.106166. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Pereira, L. M. S., Milan, T. M., & Tapia-Blacido, D. R. (2021). Using response surface methodology (RSM) to optimize 2G bioethanol production: a review. Biomass & Bioenergy, 151, 1-14. doi:10.1016/j.biombioe.2021.106166
    • NLM

      Pereira LMS, Milan TM, Tapia-Blacido DR. Using response surface methodology (RSM) to optimize 2G bioethanol production: a review [Internet]. Biomass & Bioenergy. 2021 ; 151 1-14.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2021.106166
    • Vancouver

      Pereira LMS, Milan TM, Tapia-Blacido DR. Using response surface methodology (RSM) to optimize 2G bioethanol production: a review [Internet]. Biomass & Bioenergy. 2021 ; 151 1-14.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2021.106166
  • Source: Polymers. Unidade: EESC

    Subjects: PLÁSTICOS BIODEGRADÁVEIS, BIOMASSA, MATERIAIS

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

      ABE, Mateus Manabu et al. Advantages and disadvantages of bioplastics production from starch and lignocellulosic components. Polymers, v. 13, n. 15, p. 1-25, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.3390/polym13152484. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Abe, M. M., Martins, J. R., Sanvezzo, P. B., Macedo, J. V., Branciforti, M. C., Halley, P., et al. (2021). Advantages and disadvantages of bioplastics production from starch and lignocellulosic components. Polymers, 13( 15), 1-25. doi:10.3390/polym13152484
    • NLM

      Abe MM, Martins JR, Sanvezzo PB, Macedo JV, Branciforti MC, Halley P, Botaro VR, Brienzo M. Advantages and disadvantages of bioplastics production from starch and lignocellulosic components [Internet]. Polymers. 2021 ; 13( 15): 1-25.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym13152484
    • Vancouver

      Abe MM, Martins JR, Sanvezzo PB, Macedo JV, Branciforti MC, Halley P, Botaro VR, Brienzo M. Advantages and disadvantages of bioplastics production from starch and lignocellulosic components [Internet]. Polymers. 2021 ; 13( 15): 1-25.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.3390/polym13152484
  • Source: Journal of Polymer Research. Unidade: IQSC

    Subjects: POLIMERIZAÇÃO, POLÍMEROS (MATERIAIS), BIOMASSA

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    • ABNT

      ALARCON, Rafael T. et al. A new acrylated monomer from macaw vegetable oil that polymerizes without external photoinitiators. Journal of Polymer Research, v. 28, p. 425, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10965-021-02787-5. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Alarcon, R. T., Gaglieri, C., Lamb, K. J., Cavalheiro, E. T. G., North, M., & Bannach, G. (2021). A new acrylated monomer from macaw vegetable oil that polymerizes without external photoinitiators. Journal of Polymer Research, 28, 425. doi:10.1007/s10965-021-02787-5
    • NLM

      Alarcon RT, Gaglieri C, Lamb KJ, Cavalheiro ETG, North M, Bannach G. A new acrylated monomer from macaw vegetable oil that polymerizes without external photoinitiators [Internet]. Journal of Polymer Research. 2021 ;28 425.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10965-021-02787-5
    • Vancouver

      Alarcon RT, Gaglieri C, Lamb KJ, Cavalheiro ETG, North M, Bannach G. A new acrylated monomer from macaw vegetable oil that polymerizes without external photoinitiators [Internet]. Journal of Polymer Research. 2021 ;28 425.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10965-021-02787-5
  • Source: Water Supply. Unidades: FZEA, EESC

    Subjects: DIGESTÃO ANAERÓBIA, RESÍDUOS INDUSTRIAIS, EFLUENTES, BIOMASSA

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    • ABNT

      BLANCO, Gabriel Costa e STABLEIN, M.J e TOMMASO, Giovana. Cultivation of Chlorella vulgaris in anaerobically digested gelatin industry wastewater. Water Supply, v. 21, n. 5, p. 1953–1965, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.2166/ws.2020.263. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Blanco, G. C., Stablein, M. J., & Tommaso, G. (2021). Cultivation of Chlorella vulgaris in anaerobically digested gelatin industry wastewater. Water Supply, 21( 5), 1953–1965. doi:10.2166/ws.2020.263
    • NLM

      Blanco GC, Stablein MJ, Tommaso G. Cultivation of Chlorella vulgaris in anaerobically digested gelatin industry wastewater [Internet]. Water Supply. 2021 ; 21( 5): 1953–1965.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.2166/ws.2020.263
    • Vancouver

      Blanco GC, Stablein MJ, Tommaso G. Cultivation of Chlorella vulgaris in anaerobically digested gelatin industry wastewater [Internet]. Water Supply. 2021 ; 21( 5): 1953–1965.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.2166/ws.2020.263
  • Source: Restoration Ecology. Unidade: ESALQ

    Subjects: BIOMASSA, CARBONO, ECOLOGIA DA RESTAURAÇÃO, FLORESTAS TROPICAIS, MUDANÇA CLIMÁTICA, MATA ATLÂNTICA

    Acesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      ZANINI, Anani Morilha et al. Carbon content and allometric models to estimate aboveground biomass for forest areas under restoration. Restoration Ecology, p. 1-9, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1111/rec.13591. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Zanini, A. M., Mayrinck, R. C., Vieira, S. A., & Rodrigues, R. R. (2021). Carbon content and allometric models to estimate aboveground biomass for forest areas under restoration. Restoration Ecology, 1-9. doi:10.1111/rec.13591
    • NLM

      Zanini AM, Mayrinck RC, Vieira SA, Rodrigues RR. Carbon content and allometric models to estimate aboveground biomass for forest areas under restoration [Internet]. Restoration Ecology. 2021 ; 1-9.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1111/rec.13591
    • Vancouver

      Zanini AM, Mayrinck RC, Vieira SA, Rodrigues RR. Carbon content and allometric models to estimate aboveground biomass for forest areas under restoration [Internet]. Restoration Ecology. 2021 ; 1-9.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1111/rec.13591
  • Source: Livro de Resumos. Conference titles: Semana Integrada do Instituto de Física de São Carlos - SIFSC. Unidade: IFSC

    Subjects: BIOMASSA, PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, POLISSACARÍDEOS

    Versão PublicadaHow to cite
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    • ABNT

      VACILOTTO, Milena Moreira et al. Ativação da LPMO do organismo Myceliophthora thermophila utilizando fotossensibilizadores e avaliação da sua atividade oxigenase e peroxigenase na presença de diferentes agentes redutores. 2021, Anais.. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC, 2021. Disponível em: https://repositorio.usp.br/directbitstream/dc595f7c-88dc-42a2-a2ca-efca30b59336/3055728.pdf. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Vacilotto, M. M., Polikarpov, I., Pellegrini, V. de O. A., & Sepulchro, A. G. V. (2021). Ativação da LPMO do organismo Myceliophthora thermophila utilizando fotossensibilizadores e avaliação da sua atividade oxigenase e peroxigenase na presença de diferentes agentes redutores. In Livro de Resumos. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos - IFSC. Recuperado de https://repositorio.usp.br/directbitstream/dc595f7c-88dc-42a2-a2ca-efca30b59336/3055728.pdf
    • NLM

      Vacilotto MM, Polikarpov I, Pellegrini V de OA, Sepulchro AGV. Ativação da LPMO do organismo Myceliophthora thermophila utilizando fotossensibilizadores e avaliação da sua atividade oxigenase e peroxigenase na presença de diferentes agentes redutores [Internet]. Livro de Resumos. 2021 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/dc595f7c-88dc-42a2-a2ca-efca30b59336/3055728.pdf
    • Vancouver

      Vacilotto MM, Polikarpov I, Pellegrini V de OA, Sepulchro AGV. Ativação da LPMO do organismo Myceliophthora thermophila utilizando fotossensibilizadores e avaliação da sua atividade oxigenase e peroxigenase na presença de diferentes agentes redutores [Internet]. Livro de Resumos. 2021 ;[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://repositorio.usp.br/directbitstream/dc595f7c-88dc-42a2-a2ca-efca30b59336/3055728.pdf
  • Source: Industrial Crops and Products. Unidade: EESC

    Subjects: BIOMASSA, BIOCOMBUSTÍVEIS, BAGAÇOS

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      SOARES, Laís Américo e SILVA, Edson Luiz e SILVA, Maria Bernadete Amancio Varesche. Dissecting the role of heterogeneity and hydrothermal pretreatment of sugarcane bagasse in metabolic pathways for biofuels production. Industrial Crops and Products, v. 160, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.113120. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Soares, L. A., Silva, E. L., & Silva, M. B. A. V. (2021). Dissecting the role of heterogeneity and hydrothermal pretreatment of sugarcane bagasse in metabolic pathways for biofuels production. Industrial Crops and Products, 160. doi:10.1016/j.indcrop.2020.113120
    • NLM

      Soares LA, Silva EL, Silva MBAV. Dissecting the role of heterogeneity and hydrothermal pretreatment of sugarcane bagasse in metabolic pathways for biofuels production [Internet]. Industrial Crops and Products. 2021 ; 160[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.113120
    • Vancouver

      Soares LA, Silva EL, Silva MBAV. Dissecting the role of heterogeneity and hydrothermal pretreatment of sugarcane bagasse in metabolic pathways for biofuels production [Internet]. Industrial Crops and Products. 2021 ; 160[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.113120
  • Source: Catalysis Letters. Unidade: IQ

    Subjects: HIDROGENAÇÃO, CATÁLISE, BIOMASSA

    PrivadoAcesso à fonteDOIHow to cite
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    • ABNT

      FIGUEREDO, Adolfo L et al. Process optimization for a sustainable and selective conversion of fumaric acid into γ-Butyrolactone over Pd-Re/SiO2. Catalysis Letters, v. 151, p. 1821–1833, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10562-020-03433-3. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Figueredo, A. L., Costa, C. S., Gothe, M. L., Rossi, L. M., Bazito, R. C., Vidinha, P., & Pereira, C. G. (2021). Process optimization for a sustainable and selective conversion of fumaric acid into γ-Butyrolactone over Pd-Re/SiO2. Catalysis Letters, 151, 1821–1833. doi:10.1007/s10562-020-03433-3
    • NLM

      Figueredo AL, Costa CS, Gothe ML, Rossi LM, Bazito RC, Vidinha P, Pereira CG. Process optimization for a sustainable and selective conversion of fumaric acid into γ-Butyrolactone over Pd-Re/SiO2 [Internet]. Catalysis Letters. 2021 ; 151 1821–1833.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10562-020-03433-3
    • Vancouver

      Figueredo AL, Costa CS, Gothe ML, Rossi LM, Bazito RC, Vidinha P, Pereira CG. Process optimization for a sustainable and selective conversion of fumaric acid into γ-Butyrolactone over Pd-Re/SiO2 [Internet]. Catalysis Letters. 2021 ; 151 1821–1833.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1007/s10562-020-03433-3
  • Source: Enzyme and Microbial Technology. Unidade: IFSC

    Subjects: BIOTECNOLOGIA, BIOMASSA, ENZIMAS

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

      VACILOTTO, Milena Moreira et al. Production of prebiotic xylooligosaccharides from arabino- and glucuronoxylan using a two-domain Jonesia denitrificans xylanase from GH10 family. Enzyme and Microbial Technology, v. 144, p. 109743-1-109743-9, 2021Tradução . . Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.enzmictec.2021.109743. Acesso em: 12 out. 2024.
    • APA

      Vacilotto, M. M., Sepulchro, A. G. V., Pellegrini, V. de O. A., & Polikarpov, I. (2021). Production of prebiotic xylooligosaccharides from arabino- and glucuronoxylan using a two-domain Jonesia denitrificans xylanase from GH10 family. Enzyme and Microbial Technology, 144, 109743-1-109743-9. doi:10.1016/j.enzmictec.2021.109743
    • NLM

      Vacilotto MM, Sepulchro AGV, Pellegrini V de OA, Polikarpov I. Production of prebiotic xylooligosaccharides from arabino- and glucuronoxylan using a two-domain Jonesia denitrificans xylanase from GH10 family [Internet]. Enzyme and Microbial Technology. 2021 ; 144 109743-1-109743-9.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.enzmictec.2021.109743
    • Vancouver

      Vacilotto MM, Sepulchro AGV, Pellegrini V de OA, Polikarpov I. Production of prebiotic xylooligosaccharides from arabino- and glucuronoxylan using a two-domain Jonesia denitrificans xylanase from GH10 family [Internet]. Enzyme and Microbial Technology. 2021 ; 144 109743-1-109743-9.[citado 2024 out. 12 ] Available from: https://doi.org/10.1016/j.enzmictec.2021.109743

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