Detalles de la búsqueda
1.
Bioremediation of Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT)-Contaminated Agricultural Soils: Potential of Two Autochthonous Saprotrophic Fungal Strains.
Appl Environ Microbiol
; 85(21)2019 11 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31444208
2.
Roles of saprotrophic fungi in biodegradation or transformation of organic and inorganic pollutants in co-contaminated sites.
Appl Microbiol Biotechnol
; 103(1): 53-68, 2019 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30362074
3.
Metabolic synergies in the biotransformation of organic and metallic toxic compounds by a saprotrophic soil fungus.
Appl Microbiol Biotechnol
; 102(2): 1019-1033, 2018 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29138910
4.
Phosphatase-mediated bioprecipitation of lead by soil fungi.
Environ Microbiol
; 18(1): 219-31, 2016 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26235107
5.
Uranium phosphate biomineralization by fungi.
Environ Microbiol
; 17(6): 2064-75, 2015 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25580878
6.
Transformation of vanadinite [Pb5 (VO4 )3 Cl] by fungi.
Environ Microbiol
; 17(6): 2018-34, 2015 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25181352
7.
Fungal Bioweathering of Mimetite and a General Geomycological Model for Lead Apatite Mineral Biotransformations.
Appl Environ Microbiol
; 81(15): 4955-64, 2015 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25979898
8.
Biostimulant Effects of Chaetomium globosum and Minimedusa polyspora Culture Filtrates on Cichorium intybus Plant: Growth Performance and Metabolomic Traits.
Front Plant Sci
; 13: 879076, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35646045
9.
Glyphosate-Eating Fungi: Study on Fungal Saprotrophic Strains' Ability to Tolerate and Utilise Glyphosate as a Nutritional Source and on the Ability of Purpureocillium lilacinum to Degrade It.
Microorganisms
; 9(11)2021 Oct 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34835305
10.
A Genomic and Transcriptomic Study on the DDT-Resistant Trichoderma hamatum FBL 587: First Genetic Data into Mycoremediation Strategies for DDT-Polluted Sites.
Microorganisms
; 9(8)2021 Aug 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34442757
11.
Understanding fungal potential in the mitigation of contaminated areas in the Czech Republic: tolerance, biotransformation of hexachlorocyclohexane (HCH) and oxidative stress analysis.
Environ Sci Pollut Res Int
; 26(24): 24445-24461, 2019 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31228071
12.
Saprotrophic soil fungi to improve phosphorus solubilisation and release: In vitro abilities of several species.
Ambio
; 47(Suppl 1): 30-40, 2018 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29159452
13.
Phenotype MicroArray™ system in the study of fungal functional diversity and catabolic versatility.
Res Microbiol
; 167(9-10): 710-722, 2016.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27283363
14.
Biotransformation of ß-hexachlorocyclohexane by the saprotrophic soil fungus Penicillium griseofulvum.
Chemosphere
; 137: 101-7, 2015 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26071688
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