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1.
Reductive dechlorination of 1,2-dichloroethane in the presence of chloroethenes and 1,2-dichloropropane as co-contaminants.
Appl Microbiol Biotechnol
; 103(16): 6837-6849, 2019 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31250061
2.
Evaluation of solid polymeric organic materials for use in bioreactive sediment capping to stimulate the degradation of chlorinated aliphatic hydrocarbons.
Appl Microbiol Biotechnol
; 98(5): 2255-66, 2014 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23955471
3.
Inhibition of Geobacter dechlorinators at elevated trichloroethene concentrations is explained by a reduced activity rather than by an enhanced cell decay.
Environ Sci Technol
; 47(3): 1510-7, 2013 Feb 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23281888
4.
Motile Geobacter dechlorinators migrate into a model source zone of trichloroethene dense non-aqueous phase liquid: experimental evaluation and modeling.
J Contam Hydrol
; 170: 28-38, 2014 Dec 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25306502
5.
Kinetics of dechlorination by Dehalococcoides mccartyi using different carbon sources.
J Contam Hydrol
; 157: 25-36, 2014 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24275111
6.
Reductive dechlorination at high aqueous TCE concentrations.
Commun Agric Appl Biol Sci
; 71(1): 165-9, 2006.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-17191498
7.
Tetrachloroethene conversion to ethene by a Dehalococcoides-containing enrichment culture from Bitterfeld.
FEMS Microbiol Ecol
; 72(2): 297-310, 2010 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20507364
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