Detalles de la búsqueda
1.
Biological activity of silver nanoparticles synthesized using viticultural waste.
Microb Pathog;
190: 106613, 2024 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38484919
2.
Bimetallic nanoparticle production using Cannabis sativa and Vitis vinifera waste extracts.
RSC Adv;
14(8): 5309-5318, 2024 Feb 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38343999
3.
Identification of regioisomers and enantiomers of triacylglycerols in different yeasts using reversed- and chiral-phase LC-MS.
J Sep Sci;
36(20): 3310-20, 2013 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23963893
4.
Biosynthesis and metabolic pathways of pivalic acid.
Appl Microbiol Biotechnol;
95(6): 1371-6, 2012 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22790609
5.
Silver Nanoparticle Production Mediated by Vitis vinifera Cane Extract: Characterization and Antibacterial Activity Evaluation.
Plants (Basel);
11(3)2022 Feb 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35161424
6.
Antibiofilm activity of silver nanoparticles biosynthesized using viticultural waste.
PLoS One;
17(8): e0272844, 2022.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35947573
7.
Antimicrobial properties and applications of metal nanoparticles biosynthesized by green methods.
Biotechnol Adv;
58: 107905, 2022 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35031394
8.
Resveratrol, pterostilbene, and baicalein: plant-derived anti-biofilm agents.
Folia Microbiol (Praha);
63(3): 261-272, 2018 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28971316
9.
Mitigation of Fe(0) nanoparticles toxicity to Trichosporon cutaneum by humic substances.
N Biotechnol;
33(1): 144-52, 2016 Jan 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26455640
10.
Enhancing the lipid productivity of yeasts with trace concentrations of iron nanoparticles.
Folia Microbiol (Praha);
61(4): 329-35, 2016 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26683688
11.
Evaluation of baicalein, chitosan and usnic acid effect on Candida parapsilosis and Candida krusei biofilm using a Cellavista device.
J Microbiol Methods;
118: 106-12, 2015 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26362224
12.
Multicomponent biosurfactants--A "Green Toolbox" extension.
Biotechnol Adv;
33(6 Pt 2): 1272-6, 2015 Nov 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25773671
13.
Structural and physiochemical characterization of rhamnolipids produced by Acinetobacter calcoaceticus, Enterobacter asburiae and Pseudomonas aeruginosa in single strain and mixed cultures.
J Biotechnol;
193: 45-51, 2015 Jan 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25433178
14.
Pseudomonas biofilms: possibilities of their control.
FEMS Microbiol Ecol;
89(1): 1-14, 2014 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24754832
15.
Effect of surfactants on the biofilm of Rhodococcus erythropolis, a potent degrader of aromatic pollutants.
N Biotechnol;
30(1): 62-8, 2012 Nov 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22569140
16.
The genus Dracunculus--a source of triacylglycerols containing odd-numbered ω-phenyl fatty acids.
Phytochemistry;
72(14-15): 1914-26, 2011 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21601894
17.
RP-HPLC/MS-APCI analysis of branched chain TAG prepared by precursor-directed biosynthesis with Rhodococcus erythropolis.
Lipids;
45(8): 743-56, 2010 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20635225
18.
Capacity of the bioremediation technology for clean-up of soil and groundwater contaminated with petroleum hydrocarbons.
J Environ Sci Health A Tox Hazard Subst Environ Eng;
38(10): 2447-52, 2003.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-14524696
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