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1.
A bacterial biosynthetic pathway for methylated furan fatty acids.
J Biol Chem
; 295(29): 9786-9801, 2020 07 17.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32434926
2.
Calorie restriction and SIRT3 trigger global reprogramming of the mitochondrial protein acetylome.
Mol Cell
; 49(1): 186-99, 2013 Jan 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23201123
3.
Correction: Directed Evolution Reveals Unexpected Epistatic Interactions That Alter Metabolic Regulation and Enable Anaerobic Xylose Use by Saccharomyces cerevisiae.
PLoS Genet
; 12(11): e1006447, 2016 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27828955
4.
Directed Evolution Reveals Unexpected Epistatic Interactions That Alter Metabolic Regulation and Enable Anaerobic Xylose Use by Saccharomyces cerevisiae.
PLoS Genet
; 12(10): e1006372, 2016 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-27741250
5.
Chemical genomic guided engineering of gamma-valerolactone tolerant yeast.
Microb Cell Fact
; 17(1): 5, 2018 Jan 12.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-29329531
6.
Plant-derived antifungal agent poacic acid targets ß-1,3-glucan.
Proc Natl Acad Sci U S A
; 112(12): E1490-7, 2015 Mar 24.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25775513
7.
Metabolism of Multiple Aromatic Compounds in Corn Stover Hydrolysate by Rhodopseudomonas palustris.
Environ Sci Technol
; 49(14): 8914-22, 2015 Jul 21.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26121369
8.
Cofermentation of glucose, xylose, and cellobiose by the beetle-associated yeast Spathaspora passalidarum.
Appl Environ Microbiol
; 78(16): 5492-500, 2012 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22636012
9.
Complex physiology and compound stress responses during fermentation of alkali-pretreated corn stover hydrolysate by an Escherichia coli ethanologen.
Appl Environ Microbiol
; 78(9): 3442-57, 2012 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-22389370
10.
Ptc7p Dephosphorylates Select Mitochondrial Proteins to Enhance Metabolic Function.
Cell Rep
; 18(2): 307-313, 2017 01 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28076776
11.
Quantifying pretreatment degradation compounds in solution and accumulated by cells during solids and yeast recycling in the Rapid Bioconversion with Integrated recycling Technology process using AFEX™ corn stover.
Bioresour Technol
; 205: 24-33, 2016 Apr.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26802184
12.
Inhibition of microbial biofuel production in drought-stressed switchgrass hydrolysate.
Biotechnol Biofuels
; 9: 237, 2016.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27826356
13.
DNA damage measured by liquid chromatography-mass spectrometry in mouse fibroblast cells exposed to oxidative stress.
Biochim Biophys Acta
; 1621(2): 211-7, 2003 May 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12726997
14.
Controlling microbial contamination during hydrolysis of AFEX-pretreated corn stover and switchgrass: effects on hydrolysate composition, microbial response and fermentation.
Biotechnol Biofuels
; 8: 180, 2015.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26583044
15.
Detection and characterization of formamido lesions in DNA by liquid chromatography-mass spectrometry.
Radiat Res
; 158(4): 538-42, 2002 Oct.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12236822
16.
Aromatic inhibitors derived from ammonia-pretreated lignocellulose hinder bacterial ethanologenesis by activating regulatory circuits controlling inhibitor efflux and detoxification.
Front Microbiol
; 5: 402, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25177315
17.
Engineering and two-stage evolution of a lignocellulosic hydrolysate-tolerant Saccharomyces cerevisiae strain for anaerobic fermentation of xylose from AFEX pretreated corn stover.
PLoS One
; 9(9): e107499, 2014.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25222864
18.
Effect of storage conditions on the stability and fermentability of enzymatic lignocellulosic hydrolysate.
Bioresour Technol
; 147: 212-220, 2013 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23999256
19.
Investigation of the molecular ion structure for aldononitrile acetate derivatized muramic acid.
J Microbiol Methods
; 86(2): 224-30, 2011 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-21621564
20.
Exploiting natural variation in Saccharomyces cerevisiae to identify genes for increased ethanol resistance.
Genetics
; 186(4): 1197-205, 2010 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20855568