Detalles de la búsqueda
1.
Molecular Mechanism of Polysaccharide Acetylation by the Arabidopsis Xylan O-acetyltransferase XOAT1.
Plant Cell
; 32(7): 2367-2382, 2020 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32354790
2.
Engineering and characterization of carbohydrate-binding modules for imaging cellulose fibrils biosynthesis in plant protoplasts.
Biotechnol Bioeng
; 120(8): 2253-2268, 2023 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37386894
3.
Characterization of the Biomass Degrading Enzyme GuxA from Acidothermus cellulolyticus.
Int J Mol Sci
; 23(11)2022 May 28.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35682749
4.
Target highlights in CASP14: Analysis of models by structure providers.
Proteins
; 89(12): 1647-1672, 2021 12.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34561912
5.
Coexpression of a ß-d-Xylosidase from Thermotoga maritima and a Family 10 Xylanase from Acidothermus cellulolyticus Significantly Improves the Xylan Degradation Activity of the Caldicellulosiruptor bescii Exoproteome.
Appl Environ Microbiol
; 87(14): e0052421, 2021 06 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33990300
6.
Deletion of a Peptidylprolyl Isomerase Gene Results in the Inability of Caldicellulosiruptor bescii To Grow on Crystalline Cellulose without Affecting Protein Glycosylation or Growth on Soluble Substrates.
Appl Environ Microbiol
; 86(20)2020 10 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32769195
7.
Bayesian inference of metabolic kinetics from genome-scale multiomics data.
PLoS Comput Biol
; 15(11): e1007424, 2019 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31682600
8.
Target highlights in CASP13: Experimental target structures through the eyes of their authors.
Proteins
; 87(12): 1037-1057, 2019 12.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31442339
9.
Comparative Biochemical and Structural Analysis of Novel Cellulose Binding Proteins (Tapirins) from Extremely Thermophilic Caldicellulosiruptor Species.
Appl Environ Microbiol
; 85(3)2019 02 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30478233
10.
Heterologous co-expression of two ß-glucanases and a cellobiose phosphorylase resulted in a significant increase in the cellulolytic activity of the Caldicellulosiruptor bescii exoproteome.
J Ind Microbiol Biotechnol
; 46(5): 687-695, 2019 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30783893
11.
Occurrence of Thermophilic Microorganisms in Different Full Scale Biogas Plants.
Int J Mol Sci
; 21(1)2019 Dec 31.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31906223
12.
Structural, mutagenic and in silico studies of xyloglucan fucosylation in Arabidopsis thaliana suggest a water-mediated mechanism.
Plant J
; 91(6): 931-949, 2017 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28670741
13.
Expression of a Cellobiose Phosphorylase from Thermotoga maritima in Caldicellulosiruptor bescii Improves the Phosphorolytic Pathway and Results in a Dramatic Increase in Cellulolytic Activity.
Appl Environ Microbiol
; 84(3)2018 02 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29101202
14.
Metabolic Engineering of Actinobacillus succinogenes Provides Insights into Succinic Acid Biosynthesis.
Appl Environ Microbiol
; 83(17)2017 09 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28625987
15.
In vivo synergistic activity of a CAZyme cassette from Acidothermus cellulolyticus significantly improves the cellulolytic activity of the C. bescii exoproteome.
Biotechnol Bioeng
; 114(11): 2474-2480, 2017 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28650071
16.
Engineering the N-terminal end of CelA results in improved performance and growth of Caldicellulosiruptor bescii on crystalline cellulose.
Biotechnol Bioeng
; 114(5): 945-950, 2017 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28019666
17.
Heterologous expression of a ß-D-glucosidase in Caldicellulosiruptor bescii has a surprisingly modest effect on the activity of the exoproteome and growth on crystalline cellulose.
J Ind Microbiol Biotechnol
; 44(12): 1643-1651, 2017 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28942503
18.
Strategies to reduce end-product inhibition in family 48 glycoside hydrolases.
Proteins
; 84(3): 295-304, 2016 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26572060
19.
Cofactor Specificity of the Bifunctional Alcohol and Aldehyde Dehydrogenase (AdhE) in Wild-Type and Mutant Clostridium thermocellum and Thermoanaerobacterium saccharolyticum.
J Bacteriol
; 197(15): 2610-9, 2015 Aug 01.
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| MEDLINE | ID: mdl-26013492
20.
Predicting enzyme adsorption to lignin films by calculating enzyme surface hydrophobicity.
J Biol Chem
; 289(30): 20960-9, 2014 Jul 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24876380