Detalles de la búsqueda
1.
Flux optimization using multiple promoters in Halomonas bluephagenesis as a model chassis of the next generation industrial biotechnology.
Metab Eng
; 81: 249-261, 2024 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38159902
2.
Engineering low-salt growth Halomonas Bluephagenesis for cost-effective bioproduction combined with adaptive evolution.
Metab Eng
; 79: 146-158, 2023 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-37543135
3.
Engineering an oleic acid-induced system for Halomonas, E. coli and Pseudomonas.
Metab Eng
; 72: 325-336, 2022 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35513297
4.
Effective production of Poly(3-hydroxybutyrate-co-4-hydroxybutyrate) by engineered Halomonas bluephagenesis grown on glucose and 1,4-Butanediol.
Bioresour Technol
; 355: 127270, 2022 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35526716
5.
Reversible thermal regulation for bifunctional dynamic control of gene expression in Escherichia coli.
Nat Commun
; 12(1): 1411, 2021 03 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33658500
6.
[Effects of diaryliodonium on the properties of light-curing composite resin].
Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban
; 40(4): 700-3, 2009 Jul.
Artículo
en Zh
| MEDLINE | ID: mdl-19764577
7.
[Effects of silicon carbide on the cure depth, hardness and compressive strength of composite resin].
Sheng Wu Yi Xue Gong Cheng Xue Za Zhi
; 26(4): 792-4, 2009 Aug.
Artículo
en Zh
| MEDLINE | ID: mdl-19813612
8.
[Effects of diphenyliodonium on the degree of conversion and the compressive strength of composite resin].
Sheng Wu Yi Xue Gong Cheng Xue Za Zhi
; 25(3): 593-6, 2008 Jun.
Artículo
en Zh
| MEDLINE | ID: mdl-18693437
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