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1.
Comparative genomics reveals probable adaptations for xylose use in Thermoanaerobacterium saccharolyticum.
Extremophiles
; 28(1): 9, 2024 Jan 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38190047
2.
Wide distribution of D-xylose dehydrogenase in yeasts reveals a new element in the D-xylose metabolism for bioethanol production.
FEMS Yeast Res
; 232023 01 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36731871
3.
Understanding the differences in 2G ethanol fermentative scales through omics data integration.
FEMS Yeast Res
; 21(4)2021 05 26.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33983370
4.
Machine learning and comparative genomics approaches for the discovery of xylose transporters in yeast.
Biotechnol Biofuels Bioprod
; 15(1): 57, 2022 May 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35596177
5.
Novel xylose transporter Cs4130 expands the sugar uptake repertoire in recombinant Saccharomyces cerevisiae strains at high xylose concentrations.
Biotechnol Biofuels
; 13: 145, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32818042
6.
Toxoplasmagondii oocysts, Giardia cysts and Cryptosporidium oocysts in outdoor swimming pools in Brazil.
Zoonoses Public Health
; 67(7): 785-795, 2020 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32770826
7.
Positive Selection Evidence in Xylose-Related Genes Suggests Methylglyoxal Reductase as a Target for the Improvement of Yeasts' Fermentation in Industry.
Genome Biol Evol
; 11(7): 1923-1938, 2019 07 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31070742
8.
De Novo Assembly of Candida sojae and Candida boidinii Genomes, Unexplored Xylose-Consuming Yeasts with Potential for Renewable Biochemical Production.
Genome Announc
; 4(1)2016 Jan 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26769937
9.
Unraveling the genetic basis of xylose consumption in engineered Saccharomyces cerevisiae strains.
Sci Rep
; 6: 38676, 2016 12 21.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28000736
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