Bem-vindo cliente!

Associação

Ajuda

Beijing Yiketai Ecological Technology Co., Ltd
Fabricante personalizado

Produtos principais:

instrumentb2b>Baixar materiais>Catálogo parcial de literatura do sistema de cultivo de algas e monitoramento on-line FMT150
Baixar

Beijing Yiketai Ecological Technology Co., Ltd

  • E-mail

    sales@eco-tech.com.cn

  • Telefone

    18210150760

  • Endereço

    Unidade 101B, Edifício 1, Edifício 6, No. 3, Rua Gaoli Palm, Distrito de Haidian, Pequim

Contato Agora
Catálogo parcial de literatura do sistema de cultivo de algas e monitoramento on-line FMT150
Datas:2019-07-10Leia:0

1. Resolução multiômica de eventos moleculares durante um dia na vida deChlamydomonas. StrenkertDe outros 2019, PNAs, 116 (6):2374-2383

2. Chlorella vulgaris (em inglês)integra fotoperíodo e sinais redox de cloroplasto em resposta ao crescimento em alta luz. HollisO Le outros 2019, Planta,249(4):1189-1205

3. Cinética do crescimento e modelagem matemática deSinecocistesp. PCC 6803 sob luz intermitente. StrakaO Le outros 2019, Biotecnologia e bioengenharia, 116(2):469-474

4. CO2Captura para Indústrias por Algas. AnguishO Ve outros 2019, Algas,DOI: 10.5772/intechopen.73417

5. Glicolato de microalgas: uma fonte eficiente de carbono para aplicações biotecnológicas. TaubertUme outros 2019, Revista de biotecnologia vegetal,DOI: 10.1111/pbi.13078

6. Resposta do proteoma tilacoide deSinecocistesp. PCC 6803 para intensidades fotoinibitórias de luz laranja-vermelha. CordaraUme outros 2018, Fisiologia vegetal e bioquímica,132:524-534

7. Efeito da densidade da cultura na produção de biomassa e eficiência da utilização da luz deSinecocisteEsp. PCC 6803. StrakaO Le outros 2018, Biotecnologia e bioengenharia, 115(2):507-511

8. Efeito da limitação do carbono no transporte de elétrons fotosintéticosNannochloropsis oculata (em inglês). FechouO Te outros 2018, Revista de Fotoquímica e Fotobiologia B: Biologia, 181:31-43

9. Regulação Diel da atividade fotossintética na cianobactéria diazotrófica unicelular oceânicaCrocosphaera watsonii (em inglês)O WH8501. MasudaO Te outros 2018, Microbiologia Ambiental,20(2):546–560

10. Análise da dependência da intensidade da luz do crescimento deSinecocistee da distribuição da luz em um fotobiorreator energizado por luz de 635 nm. CordaraUme outros 2018, PeerJ,6:e5256,DOI 10.7717/peerj.5256

11. C*ção, caracterização e propriedades deChlorella vulgaris (em inglês)microalgas com diferentes conteúdos lipídicos e efeito na composição do óleo de pirólise rápida. AdamakisIdentificaçãoe outros 2018, Ciência Ambiental e Poluição Pesquisa Internacional,25(23):23018-23032

12. Resposta dinâmica deSinecocistesp. PCC 6803 para alterações na intensidade da luz. StrakaO Le outros 2018, Pesquisa Algas,32:210-220

13. Gargalos de crescimento das microalgasDunaliella tertiolectaem resposta a uma mudança na intensidade da luz. Binte SafieSRe outros 2018, Jornal Europeu de Ficologia, 53(4):509-519

14. Avanço da c*ção e upscaling de culturas de suspensão fotoautotrófica usandoChenopodium vermelhoComo um estudo de caso. SegečováUme outros 2018, Cultura de células, tecidos e órgãos vegetais,135(1):37–51

15. Aumento da produção de biomassaEsquecemos-nos.em um fotobiorreator de painel plano, cultivado em modo fotoautotrófico. TrivediJe outros 2018, Biocombustíveis, DOI: 10.1080/17597269.2018.1448634

16. Comparação da tolerância ao etanol entre hospedeiros potenciais de produção cianobacteriana. KämäräinenJe outros 2018, Revista de Biotecnologia, 283:140-145

17. Redirecionamento do metabolismo para produtos celulares desejados pelo estresse nutricional: fluxos revelam as vias selecionadas na fotosíntese cianobacteriana. QianXe outros 2018, ACS biologia sintética, 7(5):1465-1476

18. Crescimento de biomassa de algas em laboratório e em fotobiorreatores de algas em grande escala no clima temperado da Alemanha Ocidental. SchreiberO C, et al. 2017, Tecnologia de Biorecursos,234:140-149.

19. A recomposicionamento espectral intracelular da luz aumenta a eficiência fotossintética das algas. FuO W, et al. 2017, Avanços Científicos, 3(9):e1603096 (em inglês)

20. Processo de produção de carotenóides usando microalgas verdes doDunaliellaGênero: Análise baseada em modelos de variabilidade entre espécies. FatorO M, et al. 2017,Eund. Engenheiro Químico. Res.,56(45):12888-12898

21. Alterações de atenuação da luz com a foto-aclimatação em uma cultura deSinecocistesp. PCC 6803. Straka L, et al. 2017, Pesquisa de Algas, DOI: 10.1016/j.algal.2016.11.024

22. A flexibilidade metabólica sustenta as capacidades de crescimento das algas de crescimento mais rápido. Treves H, et al. 2017, Biologia Atual,27(16): 2559-2567

23. Quantificação do conteúdo ativo do centro de reação do Photosystem II a partir de transientes de indução de fluorescência. Murphy CD, et al. 2017, Limnologia e Oceanografia: Métodos, 15(1): 54-69

24. Avaliação comparativa da c*ção de placas de microtitulação fototrófica contra fotobiorreatores em escala de laboratório. Morschett H, et al. 2017, Engenharia de Bioprocessos e Biosistemas, 40(5): 663-673

25. A terminação da transcrição mitocondrial prejudicada perturba o equilíbrio redox estromal emChlamydomonasUhmeyer A, et al. 2017, Fisiologia das plantas, 174(3): 1399-1419

26. Efeitos interativos do nitrogênio e da luz sobre as taxas de crescimento e o conteúdo RUBISCO de diátomas céntricas pequenas e grandes. Li G, et al. 2017, Pesquisa de Fotosíntese, 131(1): 93-103

27. Um método para decompor mudanças espectrais emSinecocistePCC 6803 durante transições de estado induzidas pela luz. Acuña AM, et al. 2016, Pesquisa de Fotosíntese, 130 (1) : 1-13

28. Comparação de D1´‐e D1‐contendo complexos de centros de reação PS II sob diferentes condições ambientais emSinecocistesp. PCC 6803. Crawford TS, et al. 2016, Planta, Célula e Meio Ambiente, 39(8): 1715-1726

29. A fonte do inóculo impulsiona a estrutura da comunidade bacteriana emSinecocistesp. fotobiorreatores à base de PCC6803. Zevin AS, et al. 2016, Pesquisa de Algas, 13: 109-115

30. A citometria de fluxo permite o rastreamento dinâmico da resposta ao estresse das algas: um estudo de caso usando a carotenogênese emDunaliella salina, Fachet M, et al. 2016, Pesquisa de Algas, 13: 227-234

31. Os custos do nitrogênio da fotossíntese em uma diatoma sob o pCO atual e futuro2,G Li, et al. 2015, Novo Fitólogo, 205(2): 533-543

32. O Synechococcus elongatusUTEX 2973, um chassi cianobacteriano de rápido crescimento para biosíntese usando luz e CO2J Yu, et al. 2015, Sci Rep. 5: 8132.

33. Ritmos circadianos sustentados em luz contínua emSinecocistesp. PCC6803 crescendo em um fotobiorreator bem controlado. P van Alphen, et al. 2015, PLoS ONE 10(6): e0127715.

34. Efeitos da limitação do fosfato sobre produtos microbianos solúveis e estrutura da comunidade microbiana em semi‐contínuoSinecociste‐fotobiorreatores baseados. AS Zevin, et al. 2015, Biotecnologia e Bioengenharia, 112(9): 1761-1769

35. C*ção deNannoclorópsiapara a produção de ácido eicosapentaenoico em águas residuais da indústria da celulose e do papel. A Polishchuk, et al. 2015, Tecnologia de Biorecursos, 193: 469-476

36. Efeitos interativos e luz sobre as taxas de crescimento e o conteúdo RUBISCO de diátomas centrais pequenas e grandes. G Li, et al. 2015, Biogeociências Discussão. , 12: 16645-16672

37. O papel de uma piscina de eletrões na fotosíntese de algas durante o ciclo luz-escuro de sub-segundo. C Vejrazka, et al. 2015, Pesquisa de Algas, 12: 43-51

  • Um modelo de crescimento dinâmicoDunaliella salinaIdentificação de parâmetros e análise de probabilidade de perfil, M Fachet, et al. 2014, Tecnologia de Biorecursos, 173: 21-31
  • Efeitos da luz e do relógio circadiano no crescimento e na acumulação de clorofilaNannochloropsis filhaBraun, R. et al. 2014, Journal of Physiology, 50(3): 515-525
  • Ritmo metabólico ultradiano na cianobactéria diazotróficacianotecasp. ATCC 51142, J Červený, et al. 2013, PNAS, 110(32): 13210-13215
  • Taxa de crescimento dependente da temperatura e desempenho fotosintético da alga simbiótica antártica Trebouxia sp. c*ted em um biorreator, K Balarinová, et al. 2013, relatórios polares checos, 3 (1): 19-27
  • CO crescente2Interage com a luz de crescimento e taxa de crescimento para alterar a fotoinativação do fotosistema II da diatoma costeirapseudônimo, Gang Li, et al. 2013, PLOS ONE, 8(1)
  • Limpeza de proteínas do fotosistema II e função de FtsH na diatomapseudônimo, DA Campbell, et al. 2013, Pesquisa de Fotosíntese, 115(1): 43-54
  • Eficiência fotosintética e evolução do oxigênioChlamydomonas reinhardtiisob luz contínua e intermitente, C Vejrazka, et al. 2013, Microbiologia Aplicada e Biotecnologia, 97(4): 1523-1532
  • Variantes naturais da subunidade D1 do fotosistema II ajustam a aptidão fotoquímica à intensidade solar, DJ Vinyard, et al. 2013, Journal of Biological Chemistry, 288: 5451-5462
  • A proteína mTERF MOC1 termina a transcrição do DNA mitocondrial na alga verde unicelularChlamydomonas reinhardtii2013, Pesquisa de Ácidos Nucleicos, 1-15
  • A eliminação da antena do ficobilissoma em uma cianobactéria não melhora a eficiência ou a produtividade da conversão de energia fotosintética em um sistema de fotobiorreator de escala de banco, LE Page, et al. 2013, Pesquisa para alimentos, combustíveis e o futuro
  • O truncamento da antena do ficobilissoma reduz a produtividade fotoautotrófica emSinecocistesp. PCC 6803, uma cianobactéria, LE Page, et al. 2012, Microbiologia Aplicada e Ambiental, 79(19)
  • Dióxido de carbono elevado altera diferencialmente a fotofisiologiaPseudonana Taylor(Bacillariophyceae) eEmiliania Huxleyi(Haptophyta), McCarthy A. et al. 2012, J. Phycol. , 48: 635–646
  • Eficiência fotosintética deChlamydomo Reinhardtiiem Atenuado, luz piscando, Vejrazka C. et al. 2012, Biotecnologia e bioengenharia
  • Análise genética da hidrogenase Hox noCyanobacterium Synechocystissp. PCC 6803 Revela Papéis de Subunidades em Associação, Montagem, Amadurecimento e Função, C Eckert. et al. 2012, The Journal of Biological Chemistry, 287: 43502-43515.
  • Redução da produtividade fotoautotrófica noCyanobacterium SynechocystisStrain PCC 6803 by Phycobilisome Antenna Truncation, Page L. E. et al. 2012, Appl. Em torno. Microbiólogo. 78(17): 6349-6351
  • Crescimento de microalgas acumulantes de óleoNeocloris oleoabundanossob condições alcalino-salinas, Santos A.M. et al. 2012, Tecnologia de Biorecursos, 104:593-599
  • Sobre a dinâmica e as restrições do crescimento da cultura em lotes da cianobactériacianotecasp. ATCC 51142, Sinetova M.A. et al. 2012, Jornal de Biotecnologia
  • Modelagem e simulação do crescimento de microorganismos fotosintéticos: caminhada aleatória vs. método de diferença finita, Papáček S. et al. 2012, Matemática e Computadores em Simulação, 82(10): 2022-2032
  • Eficiência fotosintética deChlamydomonas reinhardtiiem Flashing Light, Vejrazka C. et al. 2011, Biotecnologia e Bioengenharia, 108(12):2905-2913
  • Um suplemento nutriente mineral revisado aumenta a biomassa e a taxa de crescimentoChlamydomonas reinhardtii, Kropat J. et al. 2011, O Jornal das Plantas, 66:770-780
  • A seletividade da ordenha deDunaliella salina, Kleinegris D. et al. 2010, Mar Biotechnol, 12:14-23
  • Validação experimental de um modelo de não-equilíbrio de CO2fluxos entre gás, meio líquido e algas em um fotobiorreator de painel plano, Nedbal L. et al. 2010, J Ind Microbiol Biotechnol, 37: 1319-1326
  • Ritmos metabólicos da cianobactériacianotecasp. ATCC 51142 correlaciona com dinâmica modelada do relógio circadiano, J Červený, L Nedbal, 2009, Journal of Biological Rhythms, 24(4): 295-303
  • Fotobioreatore para c*tion e medição in situ em tempo real de O2e CO2taxas de câmbio, dinâmica de crescimento e emissão de fluorescência de clorofila de microorganismos fotoautotróficos, J Červený, et al. 2009, Eng. Life Sci. 9(3): 247-253
  • Um sistema de fotobiorreator para a c*ção de precisão de microorganismos fotoautotróficos e para análise de alto conteúdo de dinâmica de suspensão, L Nedbal, et al. 2008, Biotecnologia e Bioengenharia, 100(5): 902-910