Detalles de la búsqueda
1.
Differential Protein Expression in Set5p-Mediated Acetic Acid Stress Response and Novel Targets for Engineering Yeast Stress Tolerance.
J Proteome Res
; 2024 Feb 23.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38396335
2.
Transcriptome analysis of Kluyveromyces marxianus under succinic acid stress and development of robust strains.
Appl Microbiol Biotechnol
; 108(1): 293, 2024 Apr 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38592508
3.
Exploring microproteins from various model organisms using the mip-mining database.
BMC Genomics
; 24(1): 661, 2023 Nov 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37919660
4.
Every road leads to Rome: diverse biosynthetic regulation of plant cell wall-degrading enzymes in filamentous fungi Penicillium oxalicum and Trichoderma reesei.
Crit Rev Biotechnol
; : 1-21, 2023 Nov 30.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38035670
5.
Production of single cell oil by two novel nonconventional yeast strains of Curvibasidium sp. isolated from medicinal lichen.
FEMS Yeast Res
; 232023 01 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37158267
6.
Intracellular accumulation of c-di-GMP and its regulation on self-flocculation of the bacterial cells of Zymomonas mobilis.
Biotechnol Bioeng
; 120(11): 3234-3243, 2023 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37526330
7.
Genome sequencing, assembly, and annotation of the self-flocculating microalga Scenedesmus obliquus AS-6-11.
BMC Genomics
; 21(1): 743, 2020 Oct 27.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33109102
8.
Identification of a novel repressor encoded by the putative gene ctf1 for cellulase biosynthesis in Trichoderma reesei through artificial zinc finger engineering.
Biotechnol Bioeng
; 117(6): 1747-1760, 2020 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32124970
9.
Development of Robust Yeast Strains for Lignocellulosic Biorefineries Based on Genome-Wide Studies.
Prog Mol Subcell Biol
; 58: 61-83, 2019.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30911889
10.
Contribution of cellulose synthesis, formation of fibrils and their entanglement to the self-flocculation of Zymomonas mobilis.
Biotechnol Bioeng
; 115(11): 2714-2725, 2018 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30063083
11.
Condition-specific promoter activities in Saccharomyces cerevisiae.
Microb Cell Fact
; 17(1): 58, 2018 Apr 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29631591
12.
Genome mining of Streptomyces xinghaiensis NRRL B-24674T for the discovery of the gene cluster involved in anticomplement activities and detection of novel xiamycin analogs.
Appl Microbiol Biotechnol
; 102(22): 9549-9562, 2018 Nov.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-30232534
13.
Consolidated ethanol production from Jerusalem artichoke tubers at elevated temperature by Saccharomyces cerevisiae engineered with inulinase expression through cell surface display.
J Ind Microbiol Biotechnol
; 44(2): 295-301, 2017 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27999966
14.
Streptomyces xiaopingdaonensis sp. nov., a novel marine actinomycete isolated from the sediment of Xiaopingdao in Dalian, China.
Antonie Van Leeuwenhoek
; 107(2): 511-8, 2015 Feb.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25488288
15.
Making the biochemical conversion of lignocellulose more robust.
Trends Biotechnol
; 42(4): 418-430, 2024 Apr.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-37858385
16.
Regulatory mechanisms underlying yeast chemical stress response and development of robust strains for bioproduction.
Curr Opin Biotechnol
; 86: 103072, 2024 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38330874
17.
Overexpression of arginase gene CAR1 renders yeast Saccharomyces cerevisiae acetic acid tolerance.
Synth Syst Biotechnol
; 9(4): 723-732, 2024 Dec.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38882181
18.
Novel Roles of the Greatwall Kinase Rim15 in Yeast Oxidative Stress Tolerance through Mediating Antioxidant Systems and Transcriptional Regulation.
Antioxidants (Basel)
; 13(3)2024 Feb 21.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38539794
19.
Anaerobic digestion integrated with microbial electrolysis cell to enhance biogas production and upgrading in situ.
Biotechnol Adv
; 73: 108372, 2024.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38714276
20.
Systems metabolic engineering of Corynebacterium glutamicum to assimilate formic acid for biomass accumulation and succinic acid production.
Bioresour Technol
; 402: 130774, 2024 Jun.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38701983