Detalles de la búsqueda
1.
Waste cooking oil and molasses for the sustainable production of extracellular lipase by Saitozyma flava.
Biotechnol Appl Biochem
; 2024 Feb 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38409863
2.
Transcriptomics unravels the adaptive molecular mechanisms of Brettanomyces bruxellensis under SO2 stress in wine condition.
Food Microbiol
; 90: 103483, 2020 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32336374
3.
Engineering cytoplasmic acetyl-CoA synthesis decouples lipid production from nitrogen starvation in the oleaginous yeast Rhodosporidium azoricum.
Microb Cell Fact
; 18(1): 199, 2019 Nov 14.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31727065
4.
Improvement of thermotolerance in Lachancea thermotolerans using a bacterial selection pressure.
J Ind Microbiol Biotechnol
; 46(2): 133-145, 2019 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30488364
5.
Yeast-bacteria competition induced new metabolic traits through large-scale genomic rearrangements in Lachancea kluyveri.
FEMS Yeast Res
; 17(6)2017 09 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28910985
6.
Cloning the putative gene of vinyl phenol reductase of Dekkera bruxellensis in Saccharomyces cerevisiae.
Food Microbiol
; 63: 92-100, 2017 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28040186
7.
Enhanced amino acid utilization sustains growth of cells lacking Snf1/AMPK.
Biochim Biophys Acta
; 1853(7): 1615-25, 2015 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25841981
8.
Effects of Oxygen Availability on Acetic Acid Tolerance and Intracellular pH in Dekkera bruxellensis.
Appl Environ Microbiol
; 82(15): 4673-4681, 2016 08 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27235432
9.
Galactose utilization sheds new light on sugar metabolism in the sequenced strain Dekkera bruxellensis CBS 2499.
FEMS Yeast Res
; 15(2)2015 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25673757
10.
Cold exposure affects carbohydrates and lipid metabolism, and induces Hog1p phosphorylation in Dekkera bruxellensis strain CBS 2499.
Antonie Van Leeuwenhoek
; 107(5): 1145-53, 2015 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25697274
11.
Why, when, and how did yeast evolve alcoholic fermentation?
FEMS Yeast Res
; 14(6): 826-32, 2014 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24824836
12.
Candida milleri species reveals intraspecific genetic and metabolic polymorphisms.
Food Microbiol
; 42: 72-81, 2014 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24929720
13.
Utilization of nitrate abolishes the "Custers effect" in Dekkera bruxellensis and determines a different pattern of fermentation products.
J Ind Microbiol Biotechnol
; 40(3-4): 297-303, 2013 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23354425
14.
Osmotic stress response in the wine yeast Dekkera bruxellensis.
Food Microbiol
; 36(2): 316-9, 2013 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24010612
15.
Heterologous Expression of CFL1 Confers Flocculating Ability to Cutaneotrichosporon oleaginosus Lipid-Rich Cells.
J Fungi (Basel)
; 8(12)2022 Dec 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36547626
16.
Recycling industrial food wastes for lipid production by oleaginous yeasts Rhodosporidiobolus azoricus and Cutaneotrichosporon oleaginosum.
Biotechnol Biofuels Bioprod
; 15(1): 51, 2022 May 14.
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| MEDLINE | ID: mdl-35568880
17.
Candida albicans--a pre-whole genome duplication yeast--is predominantly aerobic and a poor ethanol producer.
FEMS Yeast Res
; 11(3): 285-91, 2011 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21205163
18.
Generation of an evolved Saccharomyces cerevisiae strain with a high freeze tolerance and an improved ability to grow on glycerol.
J Ind Microbiol Biotechnol
; 38(8): 1037-44, 2011 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20878442
19.
Dekkera/Brettanomyces yeasts for ethanol production from renewable sources under oxygen-limited and low-pH conditions.
J Ind Microbiol Biotechnol
; 38(8): 1079-88, 2011 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20936422
20.
Bioprocesses with Reduced Ecological Footprint by Marine Debaryomyces hansenii Strain for Potential Applications in Circular Economy.
J Fungi (Basel)
; 7(12)2021 Nov 30.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34947010