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1.
Specific detection of form IA RubisCO genes in chemoautotrophic bacteria.
J Basic Microbiol
; 58(8): 712-716, 2018 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29797590
2.
CO2 assimilation strategies in stratified lakes: Diversity and distribution patterns of chemolithoautotrophs.
Environ Microbiol
; 19(7): 2754-2768, 2017 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28474482
3.
Prokaryotic community structure in deep bedrock aquifers of the Austrian Central Alps.
Antonie Van Leeuwenhoek
; 107(3): 687-701, 2015 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25536902
4.
Vertical Distribution and Seasonal Patterns of Candidatus Nitrotoga in a Sub-Alpine Lake.
Microbes Environ
; 39(2)2024.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38825479
5.
Comparative evaluation of prokaryotic 16S rDNA clone libraries and SSCP in groundwater samples.
J Basic Microbiol
; 51(3): 330-5, 2011 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21298687
6.
Primer evaluation and development of a droplet digital PCR protocol targeting amoA genes for the quantification of Comammox in lakes.
Sci Rep
; 11(1): 2982, 2021 02 03.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33536606
7.
Distribution and diversity of autotrophic bacteria in groundwater systems based on the analysis of RubisCO genotypes.
Syst Appl Microbiol
; 32(2): 140-50, 2009 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19157743
8.
Spatiotemporal dynamics of different CO2 fixation strategies used by prokaryotes in a dimictic lake.
Sci Rep
; 9(1): 15068, 2019 10 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31636358
9.
Autotrophic carbon fixation strategies used by nitrifying prokaryotes in freshwater lakes.
FEMS Microbiol Ecol
; 94(10)2018 10 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30137292
10.
Microbial diversity in an in situ reactor system treating monochlorobenzene contaminated groundwater as revealed by 16S ribosomal DNA analysis.
Syst Appl Microbiol
; 25(2): 232-40, 2002 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12353878
11.
Microbial degradation of chlorobenzene under oxygen-limited conditions leads to accumulation of 3-chlorocatechol.
Environ Toxicol Chem
; 23(2): 265-70, 2004 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-14982371
12.
Bioremediation of chlorobenzene-contaminated ground water in an in situ reactor mediated by hydrogen peroxide.
J Contam Hydrol
; 68(1-2): 121-41, 2004 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-14698874
13.
Helicobacter pylori determination in non-municipal drinking water and epidemiological findings.
Isotopes Environ Health Stud
; 40(1): 75-80, 2004 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15085986
14.
Genetic evidence for bacterial chemolithoautotrophy based on the reductive tricarboxylic acid cycle in groundwater systems.
Microbes Environ
; 27(2): 209-14, 2012.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22791056
15.
Diversity and expression of different forms of RubisCO genes in polluted groundwater under different redox conditions.
FEMS Microbiol Ecol
; 79(3): 649-60, 2012 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22092659
16.
Expression of chlorocatechol 1,2-dioxygenase and chlorocatechol 2,3-dioxygenase genes in chlorobenzene-contaminated subsurface samples.
Appl Environ Microbiol
; 69(3): 1372-6, 2003 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-12620818
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