Detalles de la búsqueda
1.
Laboratory evolution reveals the metabolic and regulatory basis of ethylene glycol metabolism by Pseudomonas putida KT2440.
Environ Microbiol
; 21(10): 3669-3682, 2019 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31166064
2.
Engineering Pseudomonas putida KT2440 for efficient ethylene glycol utilization.
Metab Eng
; 48: 197-207, 2018 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29885475
3.
Lignin valorization through integrated biological funneling and chemical catalysis.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 111(33): 12013-8, 2014 Aug 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25092344
4.
Corrigendum to "Engineering Pseudomonas putida KT2440 for efficient ethylene glycol utilization" [Metab. Eng. 48 (2018) 197-207].
Metab Eng
; 65: 263-265, 2021 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33486095
5.
Novel transporters from Kluyveromyces marxianus and Pichia guilliermondii expressed in Saccharomyces cerevisiae enable growth on L-arabinose and D-xylose.
Yeast
; 32(10): 615-28, 2015 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26129747
6.
Transcriptomic Profiles of Zymomonas mobilis 8b to Furfural Acute and Long-Term Stress in Both Glucose and Xylose Conditions.
Front Microbiol
; 11: 13, 2020.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32038596
7.
Identification of Inhibitors in Lignocellulosic Slurries and Determination of Their Effect on Hydrocarbon-Producing Microorganisms.
Front Bioeng Biotechnol
; 6: 23, 2018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29670877
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Conversion of levoglucosan and cellobiosan by Pseudomonas putida KT2440.
Metab Eng Commun
; 3: 24-29, 2016 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29468111
9.
Metabolic engineering of Zymomonas mobilis for 2,3-butanediol production from lignocellulosic biomass sugars.
Biotechnol Biofuels
; 9(1): 189, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27594916
10.
D-Xylose transport by Candida succiphila and Kluyveromyces marxianus.
Appl Biochem Biotechnol
; 105 -108: 255-63, 2003.
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en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12721449
11.
Insights into acetate toxicity in Zymomonas mobilis 8b using different substrates.
Biotechnol Biofuels
; 7(1): 140, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25298783
12.
Inhibition of growth of Zymomonas mobilis by model compounds found in lignocellulosic hydrolysates.
Biotechnol Biofuels
; 6(1): 99, 2013 Jul 09.
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en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23837621
13.
The impacts of deacetylation prior to dilute acid pretreatment on the bioethanol process.
Biotechnol Biofuels
; 5: 8, 2012 Feb 27.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22369467
14.
Improved ethanol yield and reduced minimum ethanol selling price (MESP) by modifying low severity dilute acid pretreatment with deacetylation and mechanical refining: 2) Techno-economic analysis.
Biotechnol Biofuels
; 5(1): 69, 2012 Sep 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22967479
15.
Development of a high-throughput method to evaluate the impact of inhibitory compounds from lignocellulosic hydrolysates on the growth of Zymomonas mobilis.
J Biotechnol
; 144(4): 259-67, 2009 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19683550
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