Detalles de la búsqueda
1.
Responses of Chlamydomonas reinhardtii during the transition from P-deficient to P-sufficient growth (the P-overplus response): The roles of the vacuolar transport chaperones and polyphosphate synthesis.
J Phycol
; 57(3): 988-1003, 2021 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33778959
2.
Nitrous oxide emissions during microalgae-based wastewater treatment: current state of the art and implication for greenhouse gases budgeting.
Water Sci Technol
; 82(6): 1025-1030, 2020 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33055393
3.
The biosynthesis of nitrous oxide in the green alga Chlamydomonas reinhardtii.
Plant J
; 91(1): 45-56, 2017 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28333392
4.
Key Proteomics Tools for Fundamental and Applied Microalgal Research.
Proteomes
; 12(2)2024 Apr 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38651372
5.
Pathogens and predators impacting commercial production of microalgae and cyanobacteria.
Biotechnol Adv
; 55: 107884, 2022.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34896169
6.
Microalgae-based photosynthetic strategy for oxygenating avascularised mouse brain tissue - An in vitro proof of concept study.
Brain Res
; 1768: 147585, 2021 10 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34289380
7.
Chlamydomonas reinhardtii, an Algal Model in the Nitrogen Cycle.
Plants (Basel)
; 9(7)2020 Jul 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32708782
8.
Microalgae cultivation: closing the yield gap from laboratory to field scale.
Front Bioeng Biotechnol
; 12: 1359755, 2024.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38419726
9.
Nitrous oxide emissions from high rate algal ponds treating domestic wastewater.
Bioresour Technol
; 177: 110-7, 2015 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25481561
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