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1.
State of degradation in archeological oak from the 17th century Vasa ship: substantial strength loss correlates with reduction in (holo)cellulose molecular weight.
Biomacromolecules
; 13(8): 2521-7, 2012 Aug 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22770224
2.
The surface structure of well-ordered native cellulose fibrils in contact with water.
Carbohydr Res
; 345(1): 97-100, 2010 Jan 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19926077
3.
Modification of cellulose fiber surfaces by use of a lipase and a xyloglucan endotransglycosylase.
Biomacromolecules
; 6(1): 196-203, 2005.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15638521
4.
Evaluation of surface and bulk characteristics of cellulose I powders in relation to compaction behavior and tablet properties.
Drug Dev Ind Pharm
; 29(10): 1095-107, 2003 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-14677770
5.
Structural characterization of a lipase-catalyzed copolymerization of epsilon-caprolactone and D,L-lactide.
Biomacromolecules
; 4(4): 1068-71, 2003.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-12857093
6.
Silica nanocasts of wood fibers: a study of cell-wall accessibility and structure.
Biomacromolecules
; 5(3): 1097-101, 2004.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-15132704
7.
Polyester coating of cellulose fiber surfaces catalyzed by a cellulose-binding module-Candida antarctica lipase B fusion protein.
Biomacromolecules
; 5(1): 106-12, 2004.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-14715015
8.
Lipase-catalyzed synthesis of an epoxy-functionalized polyester from the suberin monomer cis-9,10-epoxy-18-hydroxyoctadecanoic acid.
Biomacromolecules
; 8(2): 757-60, 2007 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-17243765
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