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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