Detalles de la búsqueda
1.
Lysinibacillus irui sp. nov., isolated from Iru, fermented African locust beans.
Int J Syst Evol Microbiol
; 73(11)2023 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37943169
2.
Influence of B. subtilis 3NA mutations in spo0A and abrB on surfactin production in B. subtilis 168.
Microb Cell Fact
; 20(1): 188, 2021 Sep 26.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34565366
3.
Bacillus subtilis High Cell Density Fermentation Using a Sporulation-Deficient Strain for the Production of Surfactin.
Appl Microbiol Biotechnol
; 105(10): 4141-4151, 2021 May.
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| MEDLINE | ID: mdl-33991199
4.
Construction and description of a constitutive plipastatin mono-producing Bacillus subtilis.
Microb Cell Fact
; 19(1): 205, 2020 Nov 10.
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| MEDLINE | ID: mdl-33167976
5.
Novel metagenome-derived ornithine lipids identified by functional screening for biosurfactants.
Appl Microbiol Biotechnol
; 103(11): 4429-4441, 2019 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30972461
6.
Correction to: Novel metagenome-derived ornithine lipids identified by functional screening for biosurfactants.
Appl Microbiol Biotechnol
; 103(12): 5061, 2019 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-31053918
7.
Heterologous production of long-chain rhamnolipids from Burkholderia glumae in Pseudomonas putida-a step forward to tailor-made rhamnolipids.
Appl Microbiol Biotechnol
; 102(3): 1229-1239, 2018 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29264775
8.
The demosponge Halichondria (Halichondria) panicea (Pallas, 1766) as a novel source of biosurfactant-producing bacteria.
J Basic Microbiol
; 58(6): 532-542, 2018 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29572960
9.
Rouxiella badensis sp. nov. and Rouxiella silvae sp. nov. isolated from peat bog soil and emendation description of the genus Rouxiella.
Int J Syst Evol Microbiol
; 67(5): 1255-1259, 2017 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28100296
10.
Beyond bread and beer: whole cell protein extracts from baker's yeast as a bulk source for 3D cell culture matrices.
Appl Microbiol Biotechnol
; 101(5): 1907-1917, 2017 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27864602
11.
Novel insights into biosynthesis and uptake of rhamnolipids and their precursors.
Appl Microbiol Biotechnol
; 101(7): 2865-2878, 2017 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27988798
12.
Immobilization of trypsin in organic and aqueous media for enzymatic peptide synthesis and hydrolysis reactions.
BMC Biotechnol
; 15: 77, 2015 Aug 19.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26286267
13.
Development of a microtiter plate-based assay for the detection of lipase-catalyzed transesterifications in organic solvents.
Biotechnol Lett
; 37(3): 705-10, 2015 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25388450
14.
Biosurfactant activity, heavy metal tolerance and characterization of Joostella strain A8 from the Mediterranean polychaete Megalomma claparedei (Gravier, 1906).
Ecotoxicology
; 24(6): 1294-304, 2015 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26059469
15.
Influence of ferric iron on gene expression and rhamnolipid synthesis during batch cultivation of Pseudomonas aeruginosa PAO1.
Appl Microbiol Biotechnol
; 98(15): 6725-37, 2014 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24752844
16.
Evaluation of different Bacillus strains in respect of their ability to produce Surfactin in a model fermentation process with integrated foam fractionation.
Appl Microbiol Biotechnol
; 98(23): 9623-32, 2014 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25158834
17.
Kinetic modeling of rhamnolipid production by Pseudomonas aeruginosa PAO1 including cell density-dependent regulation.
Appl Microbiol Biotechnol
; 98(16): 7013-25, 2014 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-24770383
18.
Trehalose lipid biosurfactants produced by the actinomycetes Tsukamurella spumae and T. pseudospumae.
Appl Microbiol Biotechnol
; 98(21): 8905-15, 2014 Nov.
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| MEDLINE | ID: mdl-25091045
19.
Assessing the feasibility and sustainability of a surfactin production process: a techno-economic and environmental analysis.
Environ Sci Pollut Res Int
; 2024 Apr 09.
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| MEDLINE | ID: mdl-38592628
20.
Recombinant Production of Pseudomonas aeruginosa Rhamnolipids in P. putida KT2440 on Acetobacterium woodii Cultures Grown Chemo-Autotrophically with Carbon Dioxide and Hydrogen.
Microorganisms
; 12(3)2024 Mar 06.
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| MEDLINE | ID: mdl-38543580