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MC1000 8 canais de cultura de algas e referência parcial do sistema de monitoramento on-line
Datas:2019-07-18Leia:0

MC1000 8 canais de cultura de algas e referência parcial do sistema de monitoramento on-line

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  • PatelUm,e outros. 2018. C*ção heterotrófica deAuxenochlorella protothecoidesutilização da biomassa florestal como matéria-prima para a produção sustentável de biodiesel. Biotecnologia Biocombustíveis 11:169
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  • MiazekK,e outros. 2017. Efeito do hidrolizado enzimático de madeira de fago de faia sylvatica na produção de biomassa de Chlorella, ácidos graxos e pigmentos. Ciências Aplicadas 7(9): 871
  • Vidal-Meireles A,e outros. 2017. A regulação da biosíntese de ascorbatos em algas verdes evoluiu para permitir uma resposta rápida induzida pelo estresse através do gene VTC2 que codifica a GDP-l-galactose fosforilase.Novo Fitólogo 214: 668–681
  • RademacherN,e outros. 2017. Resposta transcricional das algas vermelhas extremofílicasCianidioschyzon merolaeAlterações no CO2concentrações. Jornal de Fisiologia das Plantas 217:49-56
  • BernardiUm,e outros. 2017. Modelagem semiempírica da fotosíntese de microalgas em diferentes estados de aclimataçãoN. garotas. Jornal de Biotecnologia 259:63-72
  • MitchellMC,e outros. 2017. A perda de pirenóides prejudica a indução do mecanismo de concentração de carbono e altera o metabolismo primárioChlamydomonas reinhardtii. Revista de Botânica Experimental, 68(14):3891–3902
  • NelsonDR.e outros. 2017. O genoma e o fenômeno das algas verdesCloroídiosp. UTEX 3007 revela características adaptativas para aclimatação no deserto. eLife 6: e25783.
  • GandiniC,e outros. 2017. O transportador SynPAM71 está localizado na membrana plasmática e nos tilacóides, e mediar a tolerância ao manganês emSinecocistePCC6803. Novo Fitólogo 215: 256–268
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  • Miazek K,e outros. 2014. Crescimento de Chlorella na presença de carbono orgânico: um estudo de fotobiorreatores. Conferência – Processo de Técnica 2014 – Praga