Detalles de la búsqueda
1.
Harnessing yeast organelles for metabolic engineering.
Nat Chem Biol
; 13(8): 823-832, 2017 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28853733
2.
Uncovering the role of branched-chain amino acid transaminases in Saccharomyces cerevisiae isobutanol biosynthesis.
Metab Eng
; 44: 302-312, 2017 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29037781
3.
Corrigendum to "Uncovering the role of branched-chain amino acid transaminases in Saccharomyces cerevisiae isobutanol biosynthesis" [Metab. Eng. 44 (2017) 302-312].
Metab Eng
; 61: 438, 2020 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32417202
4.
Metabolic engineering: Biosensors get the green light.
Nat Chem Biol
; 12(11): 894-895, 2016 10 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27755525
5.
Biosensor for branched-chain amino acid metabolism in yeast and applications in isobutanol and isopentanol production.
Nat Commun
; 13(1): 270, 2022 01 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35022416
6.
Mitochondrial Compartmentalization Confers Specificity to the 2-Ketoacid Recursive Pathway: Increasing Isopentanol Production in Saccharomyces cerevisiae.
ACS Synth Biol
; 9(3): 546-555, 2020 03 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32049515
7.
Critical Roles of the Pentose Phosphate Pathway and GLN3 in Isobutanol-Specific Tolerance in Yeast.
Cell Syst
; 9(6): 534-547.e5, 2019 12 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31734159
8.
Xylose utilization stimulates mitochondrial production of isobutanol and 2-methyl-1-butanol in Saccharomyces cerevisiae.
Biotechnol Biofuels
; 12: 223, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31548865
9.
Biological lignocellulose solubilization: comparative evaluation of biocatalysts and enhancement via cotreatment.
Biotechnol Biofuels
; 9: 8, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26759604
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