Detalles de la búsqueda
1.
Comparative transcriptome analysis of sesquiterpene biosynthesis and functional characterization of sesquiterpene synthases in Leonurus sibiricus L.
Planta
; 253(3): 71, 2021 Feb 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33604817
2.
De novo assembly of the Mylia taylorii transcriptome and identification of sesquiterpene synthases.
Arch Biochem Biophys
; 698: 108742, 2021 02 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33359564
3.
ComX improves acid tolerance by regulating the expression of late competence proteins in Lactococcus lactis F44.
J Dairy Sci
; 104(9): 9556-9569, 2021 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34147226
4.
Molecular and Functional Evolution of the Spermatophyte Sesquiterpene Synthases.
Int J Mol Sci
; 22(12)2021 Jun 14.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34198531
5.
d-Methionine and d-Phenylalanine Improve Lactococcus lactis F44 Acid Resistance and Nisin Yield by Governing Cell Wall Remodeling.
Appl Environ Microbiol
; 86(9)2020 04 17.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32111594
6.
NisI Maturation and Its Influence on Nisin Resistance in Lactococcus lactis.
Appl Environ Microbiol
; 86(19)2020 09 17.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32709730
7.
De novo leaf and root transcriptome analysis to explore biosynthetic pathway of Celangulin V in Celastrus angulatus maxim.
BMC Genomics
; 20(1): 7, 2019 Jan 05.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30611193
8.
Two-stage carbon distribution and cofactor generation for improving l-threonine production of Escherichia coli.
Biotechnol Bioeng
; 116(1): 110-120, 2019 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30252940
9.
The genome and transcriptome of Lactococcus lactis ssp. lactis F44 and G423: Insights into adaptation to the acidic environment.
J Dairy Sci
; 102(2): 1044-1058, 2019 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30594364
10.
Global evolution of glycosylated polyene macrolide antibiotic biosynthesis.
Mol Phylogenet Evol
; 127: 239-247, 2018 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29885934
11.
Heterologous biosynthesis of triterpenoid ambrein in engineered Escherichia coli.
Biotechnol Lett
; 40(2): 399-404, 2018 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29204767
12.
Enhancing nisin yield by engineering a small noncodding RNA anti41 and inhibiting the expression of glnR in Lactococcus lactis F44.
Biotechnol Lett
; 40(6): 941-948, 2018 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29619745
13.
Redox cofactor engineering in industrial microorganisms: strategies, recent applications and future directions.
J Ind Microbiol Biotechnol
; 45(5): 313-327, 2018 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29582241
14.
The increase of O-acetylation and N-deacetylation in cell wall promotes acid resistance and nisin production through improving cell wall integrity in Lactococcus lactis.
J Ind Microbiol Biotechnol
; 45(9): 813-825, 2018 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29876686
15.
Quantitative proteomics of Lactococcus lactis F44 under cross-stress of low pH and lactate.
J Dairy Sci
; 101(8): 6872-6884, 2018 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29778478
16.
The novel sRNA s015 improves nisin yield by increasing acid tolerance of Lactococcus lactis F44.
Appl Microbiol Biotechnol
; 101(16): 6483-6493, 2017 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28689267
17.
Promoting acid resistance and nisin yield of Lactococcus lactis F44 by genetically increasing D-Asp amidation level inside cell wall.
Appl Microbiol Biotechnol
; 101(15): 6137-6153, 2017 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28643181
18.
Immobilization of Streptomyces thermotolerans 11432 on polyurethane foam to improve production of acetylisovaleryltylosin.
J Ind Microbiol Biotechnol
; 42(1): 105-11, 2015 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25413211
19.
Suitable extracellular oxidoreduction potential inhibit rex regulation and effect central carbon and energy metabolism in Saccharopolyspora spinosa.
Microb Cell Fact
; 13: 98, 2014 Aug 27.
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| MEDLINE | ID: mdl-25158803
20.
Deciphering and designing microbial communities by genome-scale metabolic modelling.
Comput Struct Biotechnol J
; 23: 1990-2000, 2024 Dec.
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| MEDLINE | ID: mdl-38765607