Detalles de la búsqueda
1.
Synthetic rescue couples NADPH generation to metabolite overproduction in Saccharomyces cerevisiae.
Metab Eng
; 43(Pt A): 64-70, 2017 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28803913
2.
Metabolic engineering of Saccharomyces cerevisiae for linalool production.
Biotechnol Lett
; 38(3): 503-8, 2016 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26614300
3.
Dynamic control of gene expression in Saccharomyces cerevisiae engineered for the production of plant sesquitepene α-santalene in a fed-batch mode.
Metab Eng
; 14(2): 91-103, 2012 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22330799
4.
Enhancing the copy number of episomal plasmids in Saccharomyces cerevisiae for improved protein production.
FEMS Yeast Res
; 12(5): 598-607, 2012 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22487308
5.
Combined metabolic engineering of precursor and co-factor supply to increase α-santalene production by Saccharomyces cerevisiae.
Microb Cell Fact
; 11: 117, 2012 Aug 31.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-22938570
6.
Characterization of different promoters for designing a new expression vector in Saccharomyces cerevisiae.
Yeast
; 27(11): 955-64, 2010 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-20625983
7.
Biocatalytic production of adipic acid from glucose using engineered Saccharomyces cerevisiae.
Metab Eng Commun
; 6: 28-32, 2018 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29487800
8.
Sub-optimal phenotypes of double-knockout mutants of Escherichia coli depend on the order of gene deletions.
Integr Biol (Camb)
; 7(8): 930-9, 2015 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26079398
9.
Reconstruction and evaluation of the synthetic bacterial MEP pathway in Saccharomyces cerevisiae.
PLoS One
; 7(12): e52498, 2012.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-23285068
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