Detalles de la búsqueda
1.
Recombination, admixture and genome instability shape the genomic landscape of Saccharomyces cerevisiae derived from spontaneous grape ferments.
PLoS Genet
; 20(3): e1011223, 2024 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38517929
2.
SO2 and copper tolerance exhibit an evolutionary trade-off in Saccharomyces cerevisiae.
PLoS Genet
; 19(3): e1010692, 2023 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36976798
3.
Population genomics of the grapevine pathogen Eutypa lata reveals evidence for population expansion and intraspecific differences in secondary metabolite gene clusters.
PLoS Genet
; 18(4): e1010153, 2022 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35363788
4.
Temporal and spatial dynamics within the fungal microbiome of grape fermentation.
Environ Microbiol
; 26(6): e16660, 2024 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38822592
5.
Comparative genome analysis proposes three new Aureobasidium species isolated from grape juice.
FEMS Yeast Res
; 20(6)2020 09 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32897317
6.
Early adaptation strategies of Saccharomyces cerevisiae and Torulaspora delbrueckii to co-inoculation in high sugar grape must-like media.
Food Microbiol
; 90: 103463, 2020 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32336354
7.
Investigating the effects of Aureobasidium pullulans on grape juice composition and fermentation.
Food Microbiol
; 90: 103451, 2020 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32336373
8.
Pre-alcoholic fermentation acidification of red grape must using Lactobacillus plantarum.
Antonie Van Leeuwenhoek
; 108(6): 1469-1475, 2015 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26437637
9.
Erratum to: Pre-alcoholic fermentation acidification of red grape must using Lactobacillus plantarum.
Antonie Van Leeuwenhoek
; 110(9): 1243, 2017 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28766030
10.
Construction of a synthetic Saccharomyces cerevisiae pan-genome neo-chromosome.
Nat Commun
; 13(1): 3628, 2022 06 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35750675
11.
Analysis of Transcriptomic Response to SO2 by Oenococcus oeni Growing in Continuous Culture.
Microbiol Spectr
; 9(2): e0115421, 2021 10 31.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34612664
12.
Genomic insights into the metabolism of 'Candidatus Defluviicoccus seviourii', a member of Defluviicoccus cluster III abundant in industrial activated sludge.
FEMS Microbiol Ecol
; 95(2)2019 02 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30476038
13.
Genome Sequence of Australian Indigenous Wine Yeast Torulaspora delbrueckii COFT1 Using Nanopore Sequencing.
Genome Announc
; 6(17)2018 Apr 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29700153
14.
Genomic and in Situ Analyses Reveal the Micropruina spp. as Abundant Fermentative Glycogen Accumulating Organisms in Enhanced Biological Phosphorus Removal Systems.
Front Microbiol
; 9: 1004, 2018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29875741
15.
Remediation of Thiothrix spp. associated bulking problems by raw wastewater feeding: A full-scale experience.
Syst Appl Microbiol
; 40(6): 396-399, 2017 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28802744
16.
Managing the excessive proliferation of glycogen accumulating organisms in industrial activated sludge by nitrogen supplementation: A FISH-NanoSIMS approach.
Syst Appl Microbiol
; 40(8): 500-507, 2017 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29042138
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