Detalles de la búsqueda
1.
Traits of selected Clostridium strains for syngas fermentation to ethanol.
Biotechnol Bioeng
; 113(3): 531-9, 2016 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26331212
2.
Chain Elongation with Reactor Microbiomes: Open-Culture Biotechnology To Produce Biochemicals.
Environ Sci Technol
; 50(6): 2796-810, 2016 Mar 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26854969
3.
Biocatalytic reduction of short-chain carboxylic acids into their corresponding alcohols with syngas fermentation.
Biotechnol Bioeng
; 110(4): 1066-77, 2013 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23172270
4.
Integrating syngas fermentation with the carboxylate platform and yeast fermentation to reduce medium cost and improve biofuel productivity.
Environ Technol
; 34(13-16): 1983-94, 2013.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24350452
5.
Prolonged conversion of n-butyrate to n-butanol with Clostridium saccharoperbutylacetonicum in a two-stage continuous culture with in-situ product removal.
Biotechnol Bioeng
; 109(4): 913-21, 2012 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22095002
6.
Role of secondary transporters and phosphotransferase systems in glucose transport by Oenococcus oeni.
J Bacteriol
; 193(24): 6902-11, 2011 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22020640
7.
Metabolic engineering of Rhodopseudomonas palustris for the obligate reduction of n-butyrate to n-butanol.
Biotechnol Biofuels
; 10: 178, 2017.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28702083
8.
A Narrow pH Range Supports Butanol, Hexanol, and Octanol Production from Syngas in a Continuous Co-culture of Clostridium ljungdahlii and Clostridium kluyveri with In-Line Product Extraction.
Front Microbiol
; 7: 1773, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27877166
9.
Carbon recovery by fermentation of CO-rich off gases - Turning steel mills into biorefineries.
Bioresour Technol
; 215: 386-396, 2016 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27095410
10.
Upgrading dilute ethanol from syngas fermentation to n-caproate with reactor microbiomes.
Bioresour Technol
; 151: 378-82, 2014 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24140415
11.
Chain elongation in anaerobic reactor microbiomes to recover resources from waste.
Curr Opin Biotechnol
; 27: 115-22, 2014 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24487179
12.
Genome-scale dynamic modeling of the competition between Rhodoferax and Geobacter in anoxic subsurface environments.
ISME J
; 5(2): 305-16, 2011 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20668487
13.
Electricity generation by Geobacter sulfurreducens attached to gold electrodes.
Langmuir
; 24(8): 4376-9, 2008 Apr 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-18303924
14.
Lack of electricity production by Pelobacter carbinolicus indicates that the capacity for Fe(III) oxide reduction does not necessarily confer electron transfer ability to fuel cell anodes.
Appl Environ Microbiol
; 73(16): 5347-53, 2007 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17574993
15.
Pyruvate fermentation by Oenococcus oeni and Leuconostoc mesenteroides and role of pyruvate dehydrogenase in anaerobic fermentation.
Appl Environ Microbiol
; 71(9): 4966-71, 2005 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16151074
16.
Use of the mannitol pathway in fructose fermentation of Oenococcus oeni due to limiting redox regeneration capacity of the ethanol pathway.
Arch Microbiol
; 179(4): 227-33, 2003 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12677361
17.
Vulnerability curves from conifer sapwood sections exposed over solutions with known water potentials.
J Exp Bot
; 54(390): 2149-55, 2003 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12867547
18.
Significance of phosphoglucose isomerase for the shift between heterolactic and mannitol fermentation of fructose by Oenococcus oeni.
Arch Microbiol
; 180(6): 465-70, 2003 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-14608457
19.
A new method to determine the oxygen concentration inside the sapwood of trees.
J Exp Bot
; 53(368): 559-63, 2002 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-11847255
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