Detalles de la búsqueda
1.
Floating treatment wetlands as biological buoyant filters for wastewater reclamation.
Int J Phytoremediation
; 21(13): 1273-1289, 2019.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31244322
2.
Enhanced degradation of phenol in floating treatment wetlands by plant-bacterial synergism.
Int J Phytoremediation
; 20(7): 692-698, 2018 Jun 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29723048
3.
Plant-endophyte synergism in constructed wetlands enhances the remediation of tannery effluent.
Water Sci Technol
; 77(5-6): 1262-1270, 2018 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29528314
4.
Bioremediation of tannery effluent by Cr- and salt-tolerant bacterial strains.
Environ Monit Assess
; 190(12): 716, 2018 Nov 12.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30421243
5.
Operational parameters optimization for remediation of crude oil-polluted water in floating treatment wetlands using response surface methodology.
Sci Rep
; 12(1): 4566, 2022 03 16.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-35296741
6.
Phragmites australis - a helophytic grass - can establish successful partnership with phenol-degrading bacteria in a floating treatment wetland.
Saudi J Biol Sci
; 26(6): 1179-1186, 2019 Sep.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31516347
7.
Enhancement of oil field-produced wastewater remediation by bacterially-augmented floating treatment wetlands.
Chemosphere
; 217: 576-583, 2019 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30445402
8.
Inoculation with bacteria in floating treatment wetlands positively modulates the phytoremediation of oil field wastewater.
J Hazard Mater
; 349: 242-251, 2018 05 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29428685
9.
Effect of Reactive Black 5 azo dye on soil processes related to C and N cycling.
PeerJ
; 6: e4802, 2018.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29844965
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