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1.
FNR-Type Regulator GoxR of the Obligatorily Aerobic Acetic Acid Bacterium Gluconobacter oxydans Affects Expression of Genes Involved in Respiration and Redox Metabolism.
Appl Environ Microbiol
; 87(11)2021 05 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33741613
2.
Metabolic engineering of Gluconobacter oxydans 621H for increased biomass yield.
Appl Microbiol Biotechnol
; 101(13): 5453-5467, 2017 Jul.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28484812
3.
SdhE-dependent formation of a functional Acetobacter pasteurianus succinate dehydrogenase in Gluconobacter oxydans--a first step toward a complete tricarboxylic acid cycle.
Appl Microbiol Biotechnol
; 99(21): 9147-60, 2015 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26399411
4.
NADPH-dependent reductive biotransformation with Escherichia coli and its pfkA deletion mutant: influence on global gene expression and role of oxygen supply.
Biotechnol Bioeng
; 111(10): 2067-75, 2014 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24771245
5.
Evidence for a key role of cytochrome bo3 oxidase in respiratory energy metabolism of Gluconobacter oxydans.
J Bacteriol
; 195(18): 4210-20, 2013 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23852873
6.
Combined fluxomics and transcriptomics analysis of glucose catabolism via a partially cyclic pentose phosphate pathway in Gluconobacter oxydans 621H.
Appl Environ Microbiol
; 79(7): 2336-48, 2013 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23377928
7.
Role of the pentose phosphate pathway and the Entner-Doudoroff pathway in glucose metabolism of Gluconobacter oxydans 621H.
Appl Microbiol Biotechnol
; 97(10): 4315-23, 2013 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23354449
8.
Reductive whole-cell biotransformation with Corynebacterium glutamicum: improvement of NADPH generation from glucose by a cyclized pentose phosphate pathway using pfkA and gapA deletion mutants.
Appl Microbiol Biotechnol
; 97(1): 143-52, 2013 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22851018
9.
Mutational analysis of the pentose phosphate and Entner-Doudoroff pathways in Gluconobacter oxydans reveals improved growth of a Δedd Δeda mutant on mannitol.
Appl Environ Microbiol
; 78(19): 6975-86, 2012 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22843527
10.
Engineering yield and rate of reductive biotransformation in Escherichia coli by partial cyclization of the pentose phosphate pathway and PTS-independent glucose transport.
Appl Microbiol Biotechnol
; 93(4): 1459-67, 2012 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22002070
11.
Increased NADPH availability in Escherichia coli: improvement of the product per glucose ratio in reductive whole-cell biotransformation.
Appl Microbiol Biotechnol
; 92(5): 929-37, 2011 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21670981
12.
Metabolic engineering of Gluconobacter oxydans for improved growth rate and growth yield on glucose by elimination of gluconate formation.
Appl Environ Microbiol
; 76(13): 4369-76, 2010 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20453146
13.
Improving d-mannitol productivity of Escherichia coli: impact of NAD, CO2 and expression of a putative sugar permease from Leuconostoc pseudomesenteroides.
Metab Eng
; 11(3): 178-83, 2009 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19558963
14.
(13)C Tracers for Glucose Degrading Pathway Discrimination in Gluconobacter oxydans 621H.
Metabolites
; 5(3): 455-74, 2015 Sep 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26404385
15.
SoxR as a single-cell biosensor for NADPH-consuming enzymes in Escherichia coli.
ACS Synth Biol
; 3(1): 41-7, 2014 Jan 17.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24283989
16.
Influence of oxygen limitation, absence of the cytochrome bc(1) complex and low pH on global gene expression in Gluconobacter oxydans 621H using DNA microarray technology.
J Biotechnol
; 157(3): 359-72, 2012 Feb 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22226911
17.
Myo-inositol facilitators IolT1 and IolT2 enhance D-mannitol formation from D-fructose in Corynebacterium glutamicum.
FEMS Microbiol Lett
; 290(2): 227-35, 2009 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19054080
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