Detalles de la búsqueda
1.
Characterisation of hydrocarbon degradation, biosurfactant production, and biofilm formation in Serratia sp. Tan611: a new strain isolated from industrially contaminated environment in Algeria.
Antonie Van Leeuwenhoek
; 114(4): 411-424, 2021 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33587226
2.
Arsenite response in Coccomyxa sp. Carn explored by transcriptomic and non-targeted metabolomic approaches.
Environ Microbiol
; 18(4): 1289-300, 2016 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26769162
3.
Arsenic hypertolerance in the protist Euglena mutabilis is mediated by specific transporters and functional integrity maintenance mechanisms.
Environ Microbiol
; 17(6): 1941-9, 2015 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24698441
4.
Metagenomic insights into microbial metabolism affecting arsenic dispersion in Mediterranean marine sediments.
Mol Ecol
; 22(19): 4870-83, 2013 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23998659
5.
Bacterial metabolism of environmental arsenic--mechanisms and biotechnological applications.
Appl Microbiol Biotechnol
; 97(9): 3827-41, 2013 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23546422
6.
Structure, function, and evolution of the Thiomonas spp. genome.
PLoS Genet
; 6(2): e1000859, 2010 Feb 26.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20195515
7.
Erratum to: Multiple controls affect arsenite oxidase gene expression in Herminiimonas arsenicoxydans.
BMC Microbiol
; 17(1): 74, 2017 03 28.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28351342
8.
Surface properties and intracellular speciation revealed an original adaptive mechanism to arsenic in the acid mine drainage bio-indicator Euglena mutabilis.
Appl Microbiol Biotechnol
; 93(4): 1735-44, 2012 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21792588
9.
Complete Genome Sequence of Stenotrophomonas maltophilia 1800, a New Bacterial Strain with Potential for Bioremediation of Oil-Contaminated Environments.
Microbiol Resour Announc
; 11(2): e0111621, 2022 Feb 17.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35175122
10.
Water and soil contaminated by arsenic: the use of microorganisms and plants in bioremediation.
Environ Sci Pollut Res Int
; 29(7): 9462-9489, 2022 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34859349
11.
Unsuspected diversity of arsenite-oxidizing bacteria as revealed by widespread distribution of the aoxB gene in prokaryotes.
Appl Environ Microbiol
; 77(13): 4685-92, 2011 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21571879
12.
Characterization of the active bacterial community involved in natural attenuation processes in arsenic-rich creek sediments.
Microb Ecol
; 61(4): 793-810, 2011 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21318282
13.
Temporal transcriptomic response during arsenic stress in Herminiimonas arsenicoxydans.
BMC Genomics
; 11: 709, 2010 Dec 17.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21167028
14.
Multiple controls affect arsenite oxidase gene expression in Herminiimonas arsenicoxydans.
BMC Microbiol
; 10: 53, 2010 Feb 18.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20167112
15.
A tale of two oxidation states: bacterial colonization of arsenic-rich environments.
PLoS Genet
; 3(4): e53, 2007 Apr 13.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17432936
16.
In situ metabolic activities of uncultivated Ferrovum sp. CARN8 evidenced by metatranscriptomic analysis.
Res Microbiol
; 171(1): 37-43, 2020.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31606487
17.
Complete Genome Sequence of Microbacterium sp. Strain Nx66, Isolated from Waters Contaminated with Petrochemicals in El Saf-Saf Valley, Algeria.
Microbiol Resour Announc
; 9(47)2020 Nov 19.
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| MEDLINE | ID: mdl-33214306
18.
Carbon and arsenic metabolism in Thiomonas strains: differences revealed diverse adaptation processes.
BMC Microbiol
; 9: 127, 2009 Jun 23.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19549320
19.
Diversity surveys and evolutionary relationships of aoxB genes in aerobic arsenite-oxidizing bacteria.
Appl Environ Microbiol
; 74(14): 4567-73, 2008 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18502920
20.
A Genomic Outlook on Bioremediation: The Case of Arsenic Removal.
Front Microbiol
; 9: 820, 2018.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29755441