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1.
Improvement of valine and isobutanol production in sake yeast by Ala31Thr substitution in the regulatory subunit of acetohydroxy acid synthase.
FEMS Yeast Res
; 232023 01 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36812944
2.
High-Level Production of Isoleucine and Fusel Alcohol by Expression of the Feedback Inhibition-Insensitive Threonine Deaminase in Saccharomyces cerevisiae.
Appl Environ Microbiol
; 88(5): e0213021, 2022 03 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35020456
3.
Isolation and analysis of a sake yeast mutant with phenylalanine accumulation.
J Ind Microbiol Biotechnol
; 49(3)2022 May 25.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34788829
4.
Mutation in gene coding for glucose-induced degradation-deficient protein contributes to high malate production in yeast strain No. 28 and No. 77 used for industrial brewing of sake.
Biosci Biotechnol Biochem
; 85(5): 1283-1289, 2021 Apr 24.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33686405
5.
Effects of a novel variant of the yeast γ-glutamyl kinase Pro1 on its enzymatic activity and sake brewing.
J Ind Microbiol Biotechnol
; 47(9-10): 715-723, 2020 Oct.
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| MEDLINE | ID: mdl-32748014
6.
Effect of yeast chromosome II aneuploidy on malate production in sake brewing.
J Biosci Bioeng
; 137(1): 24-30, 2024 Jan.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37989703
7.
Aspergillus oryzae FaeA is responsible for the release of ferulic acid, a precursor of off-odor 4-vinylguaiacol in sake brewing.
J Biosci Bioeng
; 133(2): 140-145, 2022 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34815172
8.
Identification of a novel pyrithiamine resistance marker gene thiI for genome co-editing in Aspergillus oryzae.
J Biosci Bioeng
; 130(3): 227-232, 2020 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32487497
9.
Efficient generation of recessive traits in diploid sake yeast by targeted gene disruption and loss of heterozygosity.
Appl Microbiol Biotechnol
; 82(2): 387-95, 2009 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19137286
10.
Enhancement of display efficiency in yeast display system by vector engineering and gene disruption.
Appl Microbiol Biotechnol
; 82(4): 713-9, 2009 Mar.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19123001
11.
Efficient and direct fermentation of starch to ethanol by sake yeast strains displaying fungal glucoamylases.
Biosci Biotechnol Biochem
; 72(5): 1376-9, 2008 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18460787
12.
Mutation in the peroxin-coding gene PEX22 contributing to high malate production in Saccharomyces cerevisiae.
J Biosci Bioeng
; 125(2): 211-217, 2018 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-28919252
13.
Enhancement of malate-production and increase in sensitivity to dimethyl succinate by mutation of the VID24 gene in Saccharomyces cerevisiae.
J Biosci Bioeng
; 121(6): 665-671, 2016 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26983942
14.
Cloning and overexpression of the old yellow enzyme gene of Candida macedoniensis, and its application to the production of a chiral compound.
J Biotechnol
; 114(1-2): 1-9, 2004 Oct 19.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15464593
15.
The construction and application of diploid sake yeast with a homozygous mutation in the FAS2 gene.
J Biosci Bioeng
; 110(6): 675-8, 2010 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20708434
16.
Enhancement of beta-glucosidase activity on the cell-surface of sake yeast by disruption of SED1.
J Biosci Bioeng
; 109(5): 442-6, 2010 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-20347765
17.
Using promoter replacement and selection for loss of heterozygosity to generate an industrially applicable sake yeast strain that homozygously overproduces isoamyl acetate.
J Biosci Bioeng
; 108(5): 359-64, 2009 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-19804856
18.
Direct ethanol production from barley beta-glucan by sake yeast displaying Aspergillus oryzae beta-glucosidase and endoglucanase.
J Biosci Bioeng
; 105(6): 622-7, 2008 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-18640601
19.
Isoflavone aglycones production from isoflavone glycosides by display of beta-glucosidase from Aspergillus oryzae on yeast cell surface.
Appl Microbiol Biotechnol
; 79(1): 51-60, 2008 May.
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| MEDLINE | ID: mdl-18340445
20.
Old Yellow Enzyme from Candida macedoniensis catalyzes the stereospecific reduction of the C=C bond of ketoisophorone.
Biosci Biotechnol Biochem
; 66(12): 2651-7, 2002 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-12596862
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